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过孔仿真的ADS应用

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简介:
本文章将详细介绍在高速数字设计中如何使用ADS软件进行过孔仿真,分析其对信号完整性的影响,并提供优化建议。 在国外网站上找到了关于ADS过孔仿真的文件,可以看一下。

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  • 仿ADS
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    本文章将详细介绍在高速数字设计中如何使用ADS软件进行过孔仿真,分析其对信号完整性的影响,并提供优化建议。 在国外网站上找到了关于ADS过孔仿真的文件,可以看一下。
  • 射频软件仿ADS
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    《射频软件仿真的ADS应用》一书聚焦于使用Advanced Design System (ADS) 软件进行射频与微波电路设计仿真,深入讲解了从理论到实践的操作技巧和案例分析。 ### ADS射频软件仿真与卫星通信技术解析 #### 一、高效馈源的理解与应用 在卫星通信领域,特别是对于业余爱好者来说,高效馈源是一个非常实用的技术手段,能够帮助他们在有限的条件下获取更多的信号资源。高效馈源主要用于增强卫星信号的接收能力,尤其是在使用小型偏馈天线收看通常需要大型正馈天线才能接收到的C段节目时。 **高效馈源的作用:** - **信号收集与放大:** 高效馈源能够更有效地收集从天线反射回来的信号,这对于信号较弱的C段尤为重要。 - **适用范围:** 通常用于小型偏馈天线,使得这类天线也能收看到原本需要大型天线才能接收的频道。 **使用高效馈源的注意事项:** - **信号场强:** 首先需要确认目标卫星在所在地区的信号场强是否足够强大。 - **天线尺寸:** 推荐使用至少90厘米的偏馈天线,过小的天线可能会导致信号质量下降。 - **配套夹具:** 使用高效馈源时,还需要配套使用偏馈天线夹具。 #### 二、一锅多星接收技术详解 随着卫星电视技术的发展,人们不再满足于单一卫星的节目接收,而是一锅多星接收技术成为了新的热点。一锅多星是指利用一套天线系统同时接收多个不同位置的卫星信号。 **一锅双星的实现方法:** - **卫星选择:** 最好选择信号较弱的卫星作为主收,信号较强的卫星作为辅助接收对象。 - **高频头位置摆放:** 在接收实践中,高频头的位置摆放非常重要。以100.5°E和105.5°E双星为例,100.5°E作为主收,105.5°E的高频头放置在主焦高频头左侧约3厘米处,并略微向外倾斜。 **夹具的选择与自制:** - **个性化需求:** 由于一锅多星属于“非标准接收”,市面上可能没有现成的夹具,因此需要根据实际情况自行制作夹具。 - **示例:** 如在100.5°E和105.5°E双星的情况下,可以将100.5°E的馈源盘左侧挖开一个直径与105.5°E高频头直径相当的缺口,以便更好地固定高频头。 **实际案例分析:** - **100.5°E和105.5°E双星接收:** 通过精确调整高频头的位置,即使是1.5米的小型天线也能成功接收这两个卫星的全部频道。 - **自制高效馈源盘:** 可以通过自制高效的馈源盘来进一步提高接收效率。例如,将原高频头的盘子切割出特定形状的缺口,并通过半圆抱箍固定C头,这种方法可以显著提升信号品质。 #### 三、技术扩展与展望 随着技术的进步,未来的卫星通信系统将会更加高效和便捷。高效馈源与一锅多星技术的应用将进一步拓宽业余卫星通信爱好者的视野,使得更多的人能够在有限的条件下享受到丰富的卫星电视节目。 **未来发展方向:** - **技术集成化:** 将多种高效馈源技术和一锅多星技术集成在一起,提供一站式解决方案。 - **智能化管理:** 开发智能管理系统,自动调整高频头的位置,优化信号接收。 - **用户友好性:** 设计更易于安装和使用的夹具及馈源,降低使用门槛。 高效馈源与一锅多星技术为业余卫星通信爱好者提供了强大的技术支持,使得他们能够在有限的条件下享受到更广泛的卫星电视节目。随着技术的不断进步和发展,未来的卫星通信系统将会更加完善和高效。
  • Allegro与ADS联合仿——利ADS-DFI
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    本简介探讨了使用ADS-DFI进行Allegro与ADS的联合仿真的方法,旨在提升高速电路设计中的信号完整性分析和优化。 Allegro 和 ADS 的联合仿真 随着电子产品设计的日益复杂化,电路板的设计与验证变得至关重要。在这一过程中,Allegro 作为一款由 Cadence 公司开发的 PCB 设计软件,在布局和布线方面表现出色;而 Keysight Technologies 提供的高级电磁仿真工具 ADS 则广泛应用于 RFMicrowave 领域中的仿真分析。本段落将详细介绍如何利用 Allegro 和 ADS 实现联合仿真,并重点介绍 Allegro DFI files 的使用方法。 ### 一、概述 Allegro 是 Cadence 公司开发的一款 PCB 设计软件,主要用于电路板的布局和布线;而 ADS 则是 Keysight Technologies 提供的高级电磁仿真工具,广泛应用于 RFMicrowave 领域中的仿真分析。本段落将详细介绍如何利用 Allegro 和 ADS 实现联合仿真,并重点介绍Allegro DFI files 的使用方法。 ### 二、准备工作 在开始之前,请确保已安装以下软件版本: - Allegro 软件版本:16.6 - ADS 软件版本:ADS2012 ### 三、Allegro 中使用 ADS 的脚本插件 #### 安装脚本插件: 1. 在 Allegro 中点击 `File` > `Script` 打开脚本对话框。 2. 输入路径为 `C:AgilentADS2012_08ialscripts` (其中 C:Agilent 是 ADS 的安装路径),确保选中 Change Directory 选项。 3. 点击 `Replay`,随后会弹出一个对话框需要输入 ADS 的许可地址。 4. 完成设置后关闭 Allegro 并重新启动,此时可以看到菜单中有与 ADS 相关的选项。 ### 四、PCB 文件导入到 ADS #### 导入工具设置: 1. 在Allegro 中点击 `Export to ADS` > `Set Up` ,选择需要导入的走线、过孔和焊盘。 2. 通过点击 `Export to ADS` > `Select Traces`,在弹出对话框中采用 Pick Nets 方式来选择走线,并指定射频走线参考地。设置层叠对应关系后从 PCB 中挖取需要仿真的部分并打开显示该层以便查看。 3. 导入所需的元器件及 PIN 管脚,并创建 Port。 #### 保存当前的设置状态: 通过 `Export to ADS` > `State` > `Save State` 来完成。 ### 五、导出所选部分 1. 使用 `Export to ADS` > `Export` > `Select As` 导出为 `.ads` 文件格式。 2. 在ADS软件中导入版图文件,选择 File > Import 并选取 `_a` 结尾的ESG Archive Format 文件类型进行导入。 ### 六、设置仿真所需信息 1. 点击 `EM Simulation Setup` 弹出对话框。 2. 使用 Substrate Editor 对单板介质进行设置,包括导入层叠结构 SLM 文件,并设置每一层的介质参数。 3. 增加端口 Port 并指定端口所在层,刷新以显示端口。 通过上述步骤可以有效地实现 Allegro 和 ADS 之间的联合仿真。这对于 RFMicrowave 领域的产品设计具有重要意义。利用Allegro和ADS结合使用,设计师能够在设计阶段更准确地预测电路板的行为特性,并提高产品的可靠性和性能。 Allegro 和 ADS 的联合仿真是一种高效且精确的方法,能够帮助设计师优化RFMicrowave 电路板的设计过程。通过对 Allegro DFI files 的有效利用,可以实现从 PCB 设计到 EM仿真的无缝连接,从而显著提升设计效率和质量。
  • 激光打与激光加工仿COMSOL
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    本简介探讨了利用COMSOL软件进行激光打孔和激光加工仿真技术的应用,通过模拟优化工艺参数,提高生产效率及产品质量。 在使用Comsol进行激光加工及打孔仿真的过程中,采用了两相流水平集方法,并考虑了毛细剪力和表面张力的影响。热流模型中应用了高斯分布并加入了蒸汽反冲力的考量。
  • MATLAB仿菲涅尔衍射效
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    本研究利用MATLAB软件进行数值模拟,探讨了光线通过圆形障碍物时产生的菲涅尔衍射现象,分析其强度分布和干涉图案。 此资源为基于MATLAB的平行光入射情况下圆孔菲涅尔衍射图样的仿真程序,支持调整圆孔孔径及孔到屏的距离,并配有详细的注释。
  • ADS与HFSS联合仿
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    本研究探讨了利用ADS和HFSS进行联合仿真的方法和技术,旨在优化射频及微波电路设计流程,提升设计效率与准确性。 本段落详细介绍了微波器件在ADS和HFSS软件中的仿真过程,并对两种方法的仿真结果进行了对比分析。