Advertisement

HFSS使用的波端口设置技巧要点

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:PPT


简介:
本文章介绍高频结构仿真软件(HFSS)中波端口设置的关键技巧和注意事项,帮助用户优化电磁场模拟效果。 二、波端口设置技巧 对不同类型的传输线馈线来说,波端口的设置有所不同。 波端口的位置是计算S参数的参考面,在所定义的位置处电磁波必须为单方向传播。 利用波端口激励求得的S参数,默认以端口阻抗作为归一化阻抗。通过HFSS中的Renormalization功能可以方便地将其转换成50欧姆作为归一化阻抗的S参数。 对于波激励端口,其四条边默认为Perfect E边界。 1. 开放结构传输线馈线 例如微带线、耦合微带线;带状线、耦合带状线;共面波导等类型,在使用矩形波导激励时,应确保激励端口尺寸足够大以避免传输线路的电场耦合到波导壁上从而影响其特性。 注意:在设置端口的高度和宽度时,请保证不会引发矩形波导模式。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • HFSS使
    优质
    本文章介绍高频结构仿真软件(HFSS)中波端口设置的关键技巧和注意事项,帮助用户优化电磁场模拟效果。 二、波端口设置技巧 对不同类型的传输线馈线来说,波端口的设置有所不同。 波端口的位置是计算S参数的参考面,在所定义的位置处电磁波必须为单方向传播。 利用波端口激励求得的S参数,默认以端口阻抗作为归一化阻抗。通过HFSS中的Renormalization功能可以方便地将其转换成50欧姆作为归一化阻抗的S参数。 对于波激励端口,其四条边默认为Perfect E边界。 1. 开放结构传输线馈线 例如微带线、耦合微带线;带状线、耦合带状线;共面波导等类型,在使用矩形波导激励时,应确保激励端口尺寸足够大以避免传输线路的电场耦合到波导壁上从而影响其特性。 注意:在设置端口的高度和宽度时,请保证不会引发矩形波导模式。
  • HFSS边界和
    优质
    本教程详细介绍高频结构仿真软件(HFSS)中边界条件与端口设置的方法及技巧,帮助用户掌握电磁场仿真的关键步骤。 对于大多数实际问题来说,麦克斯韦方程的解需要采用严格的矩阵方法,如有限元法(FEM),这在Ansoft HFSS软件中被使用。
  • CST基础——:CST仿真关键
    优质
    本教程详解CST仿真软件中的端口设置技巧,涵盖基本概念、操作步骤及优化策略,助您掌握CST仿真的核心要点。 二、CST基本技巧——端口设置 波导端口必须平行于坐标轴,而离散端口的起点和终点可以任意设定,但需要沿网格方向。 波导端口参考阻抗为该端面特征阻抗,并且其相位参考面可平移;离散端口分为电压电流源和S参数源两种类型。对于S参数源而言,特征阻抗可以根据需求设置,但是相位参考面不可进行偏移(去嵌入)。
  • HFSS使快捷键-、边、面、体选择
    优质
    本教程详细介绍了使用HFSS软件时的各种快捷键和选择点、边、面、体的技术技巧,帮助用户提高建模效率。 7. 选择点、边、面、体的快捷键分别为 V, E, F 和 O。 8. 移动和复制操作中的定义矢量表示相对距离和方向。 9. 对象的布尔操作包括合并(Unite)、削减(Subtract)、交叉(Intersect)以及分离(Split)。 - 合并:将两个或多个对象合在一起。例如,与同轴馈线内导体连接的其他导体应进行合并;而与外导体相连的其他导体可选择性地进行合并。 - 对于微带馈线而言,任何与其导电部分相接的元素均需被整合进该结构中。 - 削减:从一个对象(Blank栏中的)中扣除另一个对象(Tools栏中的)。需要注意的是: 1. 当两个模型有重叠时,需要进行削减或交叉操作以防止仿真错误。 2. 在执行削减操作并选择复制工具选项后,原对象仍会保留。 - 交叉:仅留下两物体的交集部分。例如,在同轴线设计中,外导体圆柱与内导体圆柱相接时需要进行此类处理,并且应当勾选复制工具项以确保原始模型不被修改。 - 分离:将一个对象分割成两个独立的部分。 10. 设置对象为非模型状态 在属性窗口里取消“Model”的选择即可。
  • Nginx映射配
    优质
    本文章介绍了如何在Nginx中进行端口映射配置的相关技巧,帮助读者解决跨域访问、负载均衡等问题。通过实践示例来深入浅出地讲解端口转发和反向代理的设置方法。 传统的网站搭建方法是使用Web服务器解析文件入口文件,例如Nginx或Apache会指向相应的入口文件。然而,随着技术的进步,一些语言可以自行启动一个Web服务,比如Node.js和PHP。当用开发语言来启动一个本地的web服务时,默认情况下只能在本地访问这些服务(如http://localhost:8000/ 或 http://127.0.0.1:8000/)。然而,在CentOS环境中进行开发调试,如果测试使用的是Windows系统的浏览器,则需要配置Nginx做端口映射。例如: ``` server { listen 80; server_name rbac.dev-lu.com; } ```
  • HFSS中同轴线、微带线和共面
    优质
    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。
  • 使
    优质
    《示波器使用的技巧》是一篇详细介绍如何有效运用示波器进行电子测量与调试的文章。它涵盖了从基础设置到高级应用的各种实用技巧,帮助读者提升实验和研发效率。 在使用示波器之前必须进行校准与补偿操作。 首先,校准是为了确保测量值准确无误,并且不受外界环境如温度的影响。通常只需按下示波器上的校准键即可完成这一过程,因为设备内部已预装了相应的校准文件。 其次,补偿是解决输入信号因阻抗不匹配而导致的完整性问题的一种方法。具体操作为将探头连接到示波器自带的标准方波发生引脚上,并使用小螺丝刀调整探头位置直至所显示的方波形状正确无误为止。需要注意的是,过度或不足的补偿都会影响最终测量结果的质量:前者会导致信号上下波动明显;后者则会使信号显得迟缓。 接下来是调节示波器的各项参数如量程、时间基准以及观察中心点坐标等以确保能够清晰地观测到目标波形。 最后,可以进行电源纹波的测量。
  • CST基础——场监视器及仿真
    优质
    本教程详解CST软件中的场监视器设置与仿真技术关键点,旨在帮助工程师和学生掌握高效准确地进行电磁场仿真的方法。适合初学者快速上手。 二、CST基本技巧:场监视器设置包括电场分布、表面电流分布及磁场分布的远场方向图自定义二维平面场分布。
  • 使Python创建高效扫描器
    优质
    本教程深入讲解了如何运用Python语言开发高效的端口扫描工具,涵盖技术原理与实用代码示例。适合网络安全爱好者及编程初学者参考学习。 PyPortScanner 是一个 Python 多线程端口扫描器。输出示例如下:该项目的源码、文档及详细调用方法可在 Github 上找到。 在进行网络相关研究时,我们有时需要执行一些有目的性的参数测量工作,其中一项常见的任务就是端口扫描。所谓端口扫描是指通过 TCP 握手或其他方式来判断给定主机上的某些端口是否处于开放或监听状态。目前广泛使用的端口扫描工具是 nmap。nmap 是一个非常强大且易于使用软件,但作为运行于终端中的程序,在其他代码中调用时可能会遇到一些不便。
  • 瑞友天翼5872和80修改方法及相关
    优质
    本文介绍了瑞友天翼5872设备中如何更改5872和80端口的具体步骤,并提供了相关端口配置的最佳实践与技巧。 根本无需改动配置文件或注册表设置。只需使用端口工具直接更改即可解决天翼问题。将三个主要端口号更改为8877、5877和5876,完成这三项对应修改后就完成了全部调整工作。