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HFSS频率选择表面(FSS)分析中生成加密宏的例子

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简介:
本文章介绍了在高频结构仿真软件(HFSS)环境下,如何创建并应用加密宏来简化频率选择表面(FSS)的设计与分析过程。通过实例操作,读者可以掌握使用HFSS进行复杂FSS结构的高效建模技巧和自动化流程设置方法。 6.2 生成加密宏 如上所述,在宏的顶端和底部加上/ENCRYPT命令后,只需在ANSYS中运行该宏即可。要使用此功能来对宏进行加密,请按照以下步骤操作: - Encryption_Key 是一个8个字符的密码; - File_name 是准备被加密的宏文件名; - File_ext 可选参数,表示加密后的宏文件扩展名。如果扩展名为.mac,则可以像命令一样调用该宏。 - Directory_Path/ 也是可选项,用于指定保存加密后宏文件的位置。如果不使用此参数,默认会将加密后的宏文件放在主目录中。 下面是一个示例,说明了如何在宏的顶部和底部添加/ENCRYPT命令: ``` /encrypt,mypasswd,myenfil/nopr ```

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  • HFSS(FSS)
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    本文章介绍了在高频结构仿真软件(HFSS)环境下,如何创建并应用加密宏来简化频率选择表面(FSS)的设计与分析过程。通过实例操作,读者可以掌握使用HFSS进行复杂FSS结构的高效建模技巧和自动化流程设置方法。 6.2 生成加密宏 如上所述,在宏的顶端和底部加上/ENCRYPT命令后,只需在ANSYS中运行该宏即可。要使用此功能来对宏进行加密,请按照以下步骤操作: - Encryption_Key 是一个8个字符的密码; - File_name 是准备被加密的宏文件名; - File_ext 可选参数,表示加密后的宏文件扩展名。如果扩展名为.mac,则可以像命令一样调用该宏。 - Directory_Path/ 也是可选项,用于指定保存加密后宏文件的位置。如果不使用此参数,默认会将加密后的宏文件放在主目录中。 下面是一个示例,说明了如何在宏的顶部和底部添加/ENCRYPT命令: ``` /encrypt,mypasswd,myenfil/nopr ```
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  • 一种新型组合单元
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  • 理论与设计 - 闵克著
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    本书《理论与设计的频率选择性表面》由闵克编写,深入探讨了频率选择性表面的基本原理、设计方法及其在电磁学中的应用。是一本极具参考价值的专业书籍。 《频率选择性表面-理论与设计》(Frequency Selective Surfaces-Theory and Design)是一本由BEN A. MUNKFSS编写的经典书籍,提供了一个清晰的英文扫描版。这本书详细介绍了频率选择性表面的相关理论和设计方法,是该领域的权威参考书之一。
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  • 放大器
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    频率选择放大器是一种电子设备或电路设计,能够增强特定频段内的信号强度同时抑制其他不需要的频率成分。它在通信、广播和医疗成像等领域中广泛应用,对于提高信号质量和减少干扰具有重要作用。 选频放大器的工作原理是通过双T电桥从多种频率的输入信号中选择所需的单一频率进行放大。如图所示,方框K表示基本放大电路,而方框F代表用于选频的负反馈网络。因此,这种选频放大器本质上是一种具有频率选择功能的负反馈系统。 其闭环增益表达式为KF=K/(1+FK),其中: - K = UO/Ui 是开环增益 - F = UF/UO 是反馈系数 通常使用RC选频网络来实现这一过程。图(b)展示了反馈系数F随频率f的变化曲线,当频率等于谐振频率fo时,F值为0。这意味着在该特定频率下放大电路不存在负反馈作用,因此KF=K成立,并且此时输出电压达到最大。 随着输入信号的频率偏离fo,反馈系数F会迅速增加,导致闭环增益KF显著下降至零(如图C所示)。这一特性使得选频放大器能够有效选择并放大特定频率的信号。