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FEKO Suite 5.3入门指南

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简介:
《FEKO Suite 5.3入门指南》旨在为初学者提供全面了解和快速上手FEKO电磁仿真软件的支持。本书详细介绍了软件的各项功能及操作方法,是电磁兼容性分析与天线设计领域的理想学习资料。 ### FEKO Suite 5.3 入门手册关键知识点 #### 一、矩形喇叭示例 ##### 1.1 示例概述 - **目的**:本示例旨在通过一个矩形喇叭模型,让初次接触FEKO软件的用户熟悉其基本工作流程及功能。 - **模型**:采用的是一个矩形喇叭模型,并在波导的短截面处采用探针馈电。 - **视频辅助**:建议在开始本示例前观看配套的教学视频,以便更好地理解整个建模过程。 ##### 1.2 预备知识 - **系统要求**:确保计算机已安装FEKO 5.3或以上版本,并且拥有有效的许可证。 - **软件版本**:LITE模式仅支持有限的功能,推荐使用完整版或具有完整功能的临时许可证。 - **前期准备**:本示例无法在LITE模式下运行求解,但即使没有求解器,用户仍然可以完成大部分操作并保存结果以供后续使用。 - **时间预估**:预计完成本示例的时间不超过30分钟。 ##### 1.3 使用CADFEKO建立模型 - **建模工具**:使用CADFEKO进行几何建模。模型文件保存为 *.cfx 文件格式。 - **启动CADFEKO**:从Windows开始菜单中选择“程序”>“FEKO”>“CADFEKO”来启动CADFEKO。 - **打开示例文件**:在CADFEKO的主菜单中选择“文件”>“打开”,然后选择位于FEKO安装目录下的 “examples” 文件夹中的 “horn.cfx” 文件。 - **工具条介绍**:CADFEKO界面包含多个工具条,左侧工具条用于创建新几何结构、调整形状、设置电磁参数和激励等;上方工具条用于控制3D视图,如设置工作平面和控制几何结构的可见性;中间的选择工具条用于从3D视图中选择不同的对象。 - **交互式操作**:用户可以通过鼠标操作(如旋转、缩放)来查看模型的不同角度。 - **帮助文档**:任何时候,用户可以通过按下 F1 键访问文本形式的帮助文件。 #### 二、贴片天线示例 ##### 2.1 示例概述 - **目标**:本示例重点介绍如何使用FEKO对两种类型的贴片天线进行建模和分析,包括在有限大地板上的贴片天线和在有限大介质板上的贴片天线。 - **应用场景**:适用于研究贴片天线设计及其性能分析。 ##### 2.2 预备知识 - **理论基础**:了解贴片天线的基本原理和特性,包括谐振频率、带宽、增益等。 - **建模技能**:熟悉使用CADFEKO进行几何建模的基础操作。 ##### 2.3 有限大地板上的贴片天线 - **模型构建**:通过CADFEKO创建有限大地板上的贴片天线模型,并设置相应的电磁参数。 - **求解与分析**:设置求解参数后,使用FEKO进行仿真分析,评估贴片天线的性能。 ##### 2.4 有限大介质板上的贴片天线 - **模型构建**:构建在有限大介质板上的贴片天线模型,并考虑介质的影响。 - **求解与分析**:同样设置求解参数,通过FEKO进行仿真分析,比较不同介质板对贴片天线性能的影响。 #### 三、EMC耦合示例 ##### 3.1 示例介绍 - **背景**:本示例旨在展示如何使用FEKO进行电磁兼容性(EMC)分析,特别是探讨不同元件之间的耦合效应。 ##### 3.2 预备知识 - **EMC概念**:了解EMC的基本概念和技术要求。 - **耦合机理**:熟悉不同类型的耦合机理及其在实际应用中的表现。 ##### 3.3 在CADFEKO中建模 - **模型构建**:通过CADFEKO创建含有耦合元件的模型,例如线圈、电缆等。 - **参数设置**:根据实际情况设置电磁参数,如材料属性、激励源等。 ##### 3.4 求解 - **求解参数**:设置求解器的相关参数,如频率范围、精度要求等。 - **执行求解**:运行FEKO进行仿真分析,获取耦合效应的数据。 ##### 3.5 结果显示 - **数据分析**:利用POSTFEKO工具对仿真结果进行可视化处理,分析耦合效应的程度和影响因素。 - **结果解释**:基于仿真结果,解释不同条件下耦合效应的变化趋势。 #### 四、

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  • FEKO Suite 5.3
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    《FEKO Suite 5.3入门指南》旨在为初学者提供全面了解和快速上手FEKO电磁仿真软件的支持。本书详细介绍了软件的各项功能及操作方法,是电磁兼容性分析与天线设计领域的理想学习资料。 ### FEKO Suite 5.3 入门手册关键知识点 #### 一、矩形喇叭示例 ##### 1.1 示例概述 - **目的**:本示例旨在通过一个矩形喇叭模型,让初次接触FEKO软件的用户熟悉其基本工作流程及功能。 - **模型**:采用的是一个矩形喇叭模型,并在波导的短截面处采用探针馈电。 - **视频辅助**:建议在开始本示例前观看配套的教学视频,以便更好地理解整个建模过程。 ##### 1.2 预备知识 - **系统要求**:确保计算机已安装FEKO 5.3或以上版本,并且拥有有效的许可证。 - **软件版本**:LITE模式仅支持有限的功能,推荐使用完整版或具有完整功能的临时许可证。 - **前期准备**:本示例无法在LITE模式下运行求解,但即使没有求解器,用户仍然可以完成大部分操作并保存结果以供后续使用。 - **时间预估**:预计完成本示例的时间不超过30分钟。 ##### 1.3 使用CADFEKO建立模型 - **建模工具**:使用CADFEKO进行几何建模。模型文件保存为 *.cfx 文件格式。 - **启动CADFEKO**:从Windows开始菜单中选择“程序”>“FEKO”>“CADFEKO”来启动CADFEKO。 - **打开示例文件**:在CADFEKO的主菜单中选择“文件”>“打开”,然后选择位于FEKO安装目录下的 “examples” 文件夹中的 “horn.cfx” 文件。 - **工具条介绍**:CADFEKO界面包含多个工具条,左侧工具条用于创建新几何结构、调整形状、设置电磁参数和激励等;上方工具条用于控制3D视图,如设置工作平面和控制几何结构的可见性;中间的选择工具条用于从3D视图中选择不同的对象。 - **交互式操作**:用户可以通过鼠标操作(如旋转、缩放)来查看模型的不同角度。 - **帮助文档**:任何时候,用户可以通过按下 F1 键访问文本形式的帮助文件。 #### 二、贴片天线示例 ##### 2.1 示例概述 - **目标**:本示例重点介绍如何使用FEKO对两种类型的贴片天线进行建模和分析,包括在有限大地板上的贴片天线和在有限大介质板上的贴片天线。 - **应用场景**:适用于研究贴片天线设计及其性能分析。 ##### 2.2 预备知识 - **理论基础**:了解贴片天线的基本原理和特性,包括谐振频率、带宽、增益等。 - **建模技能**:熟悉使用CADFEKO进行几何建模的基础操作。 ##### 2.3 有限大地板上的贴片天线 - **模型构建**:通过CADFEKO创建有限大地板上的贴片天线模型,并设置相应的电磁参数。 - **求解与分析**:设置求解参数后,使用FEKO进行仿真分析,评估贴片天线的性能。 ##### 2.4 有限大介质板上的贴片天线 - **模型构建**:构建在有限大介质板上的贴片天线模型,并考虑介质的影响。 - **求解与分析**:同样设置求解参数,通过FEKO进行仿真分析,比较不同介质板对贴片天线性能的影响。 #### 三、EMC耦合示例 ##### 3.1 示例介绍 - **背景**:本示例旨在展示如何使用FEKO进行电磁兼容性(EMC)分析,特别是探讨不同元件之间的耦合效应。 ##### 3.2 预备知识 - **EMC概念**:了解EMC的基本概念和技术要求。 - **耦合机理**:熟悉不同类型的耦合机理及其在实际应用中的表现。 ##### 3.3 在CADFEKO中建模 - **模型构建**:通过CADFEKO创建含有耦合元件的模型,例如线圈、电缆等。 - **参数设置**:根据实际情况设置电磁参数,如材料属性、激励源等。 ##### 3.4 求解 - **求解参数**:设置求解器的相关参数,如频率范围、精度要求等。 - **执行求解**:运行FEKO进行仿真分析,获取耦合效应的数据。 ##### 3.5 结果显示 - **数据分析**:利用POSTFEKO工具对仿真结果进行可视化处理,分析耦合效应的程度和影响因素。 - **结果解释**:基于仿真结果,解释不同条件下耦合效应的变化趋势。 #### 四、
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    本指南旨在为《英雄联盟》中的TFT模式新手玩家提供全面的游戏入门指导,涵盖基础策略、英雄搭配和游戏规则介绍。 **TFT基础教程** 在电子显示技术领域,TFT(Thin Film Transistor)液晶显示器是一种广泛应用的显示技术,在电视、电脑显示器、手机屏幕等各种电子产品中占据了主导地位。本教程将深入探讨TFT的基础知识,帮助读者理解其工作原理、结构特点以及实际应用中的重要性。 TFT全称为薄膜晶体管,它是一种集成在液晶显示器(LCD)上的有源矩阵技术。与无源矩阵LCD相比,TFT能够提供更高的图像质量、更快的响应速度和更宽的视角。每个像素点都由一个独立的TFT控制,使得显示效果更为细腻且色彩表现力更强。 **TFT的工作原理** TFT LCD的工作原理基于电光效应,即通过改变液晶分子排列来调节光线透过量。在TFT LCD面板中,每个像素单元包含三个子像素,分别对应红、绿、蓝三种颜色。每个子像素都有自己的TFT用于控制液晶分子的偏转程度,进而调整透过的光线强度。当施加电压时,TFT会改变液晶分子的排列方式,从而影响光线的偏振角度和透过量,实现灰度和色彩的变化。 **TFT的结构** TFT LCD的基本构造包括玻璃基板、像素电极、TFT开关、液晶层、彩色滤光片及背光源。其中,玻璃基板作为支撑材料;每个子像素由独立的TFT控制其开闭状态,从而调节光线通过量;而液晶层则根据电压变化来改变光线偏振角度;最后经过彩色滤光片将光线过滤成红绿蓝三色,并利用背光源提供均匀光照。 **TFT的优点** 1. **高分辨率**:由于每个像素点都有独立的TFT控制,因此可以实现较高的显示精度。 2. **快速响应**:相比无源矩阵技术,TFT能够更快地改变像素状态,减少运动模糊现象,更适合于动态画面展示。 3. **宽视角**:精确控制使得观看角度较大且色彩不失真。 4. **适应性强**:适用于各种尺寸和形状的显示设备。 **TFT的应用** TFT LCD广泛应用于众多领域: 1. **消费电子**:如电视、笔记本电脑、平板电脑及智能手机等; 2. **工业控制**:包括医疗设备、工业仪表以及自动化系统的显示屏; 3. **车载信息娱乐系统**:例如汽车导航和车载显示器; 4. **公共信息显示**:比如广告牌和数字标牌。 台湾厂商的内部培训教材通常结合了行业实践与理论知识,对于理解和掌握TFT技术具有很高的参考价值。通过学习这份资料,读者不仅可以了解TFT LCD的基本概念,还能深入了解其在实际产品设计和制造中的应用细节。
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