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共面波导的HFSS仿真。

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简介:
该文件包含共面波导的仿真模拟结果,并需要关注观察到的关键信息,同时还需要检查端口设置。

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  • HFSS中对仿分析
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    本研究基于HFSS软件平台,专注于共面波导结构的电磁特性仿真与优化分析,旨在探索其在高频电路设计中的应用潜力。 源文件包含共面波导的仿真内容、需要观察的具体项目以及端口设置的相关信息。
  • HFSS仿馈电蝶形天线
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    本研究利用HFSS软件对一种新型共面波导馈电的蝶形天线进行电磁场仿真分析,旨在优化其在无线通信中的性能。 HFSS共面波导集总端口馈电蝶形天线包含HFSS仿真源文件、Port设置及边界设置,可查看仿真结果的S参数图以及三维增益图,中心频率在10GHz左右。
  • HFSS仿实验.pdf
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    《HFSS波导仿真实验》介绍了利用高频结构仿真软件(HFSS)进行波导系统设计与分析的方法和步骤,包含详细的实验指导及案例解析。 了解HFSS波导仿真的详细过程包括掌握仿真的基本原理和操作步骤,并利用金属的波导特性进行仿真,画出波导内模式的电磁场分布图。通过这一过程可以深入理解波导中的模式、单模传输以及色散与截止频率等相关概念。
  • HFSS同轴-矩形仿
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    本研究利用HFSS软件进行同轴线与矩形波导连接处电磁场仿真实验,分析两者间的传输特性及匹配效果。 在进行同轴波导转换器的HFSS仿真时,通过在底部增加介质套来观察其对仿真结果的影响。
  • E-T分支HFSS仿设计
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    本文介绍了E-T分支波导的HFSS仿真设计过程,详细探讨了其电磁特性及优化方法,为高性能微波器件的设计提供了理论依据和技术支持。 ET接头的对臂是几何对称的。分析et分支的工作特点表明当TE10模从一个端口输入时,在两个输出端会产生幅值相等但相位相反的波;如果TE10模以相同幅度且同相的方式同时进入两端口,那么主波导内的场将呈现驻波特性,并且引出分支的对称平面正好位于电场的最大振幅(即波腹)处。当输入信号为相同的幅度和反向相位时,则另一端会有最大的输出响应;此时该位置对应于电场最小值点,也就是所谓的“波节点”。通过观察导体壁上的纵向电流分布可以确认分支波导会阻止主波导中纵向的壁电流流动,因此ET接头中的分支部件实际上起到了串联阻断的作用。
  • HFSS至微带过渡仿.zip
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    本资源包含利用HFSS软件进行波导到微带电路过渡结构仿真的详细步骤和模型文件,适用于电磁兼容性和射频设计的学习与研究。 仿真模型的效果非常好。
  • 利用HFSS进行T形设计仿
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    本项目旨在通过HFSS软件模拟和优化T形波导结构,探索其电磁特性,为高性能微波器件设计提供理论依据和技术支持。 基于电磁仿真软件HFSS的T形波导设计,在10GHz频率下分析了S参数。
  • HFSS中同轴线、微带线和端口设定
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    本文章详细介绍在HFSS软件中设置同轴线、微带线及共面波导端口的方法与技巧,旨在帮助工程师更高效地进行电磁仿真。 同轴线端口的设置在HFSS软件设计中较为常见,通常使用waveport来定义。Wave ports一般用于波导、共面波导及同轴线结构等,其表面为PEC(理想金属),信号通过它进出模型。 例如,在设计一个截止频率为2GHz的同轴低通滤波器时,端口设置可以通过选择同轴线截面并绘制一条从内导体指向外导体的积分路径来完成。图1展示了该滤波器的仿真模型及端口的具体设置方法(a图为整体结构示意图,b图为具体端口设定过程)。 微带线端口的设置通常应用于微带电路中,其步骤和原理与同轴线有所不同但同样重要,在设计时需根据实际情况进行相应调整。
  • HFSS中同轴线、微带线和端口设置
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    本教程详细介绍在HFSS软件中如何设置同轴线、微带线及共面波导端口,涵盖基本操作与高级技巧,帮助用户掌握高效建模仿真方法。 同轴线端口的设置在HFSS软件中较为常见,并且通常采用waveport来实现。Wave port定义的表面一般为PEC(完美电导体),用于信号通过该界面进入或离开结构,常应用于波导、共面波导及同轴线等场景。这种端口通常放置于3D结构与边界之间的PEC界面上,以便将内部结构与外部环境耦合起来。 例如,在设计一个截至频率为2G的同轴低通滤波器时,如图1所示(a图为仿真模型),其中端口设置为同轴线类型。具体操作中只需选择同轴线截面,并绘制一条从内导体指向外导体的积分路径即可,参考图示中的(b)部分。 对于微带结构而言,其端口设定方法有所不同。
  • FDTD_仿_平仿_fdtd_matlab_FDTD平matlab.zip
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    本资源提供基于MATLAB的FDTD(时域有限差分法)程序代码,用于进行面波和平面波仿真的研究与教学应用。 FDTD_面波模拟_模拟平面波_fdtd_matlab_FDTD平面波matlab.zip