基于HFSS泄漏电缆辐射特性仿真分析
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基于HFSS的超宽带天线的仿真设计超宽带(Ultra-Wideband,UWB)技术在通信、雷达、生命科学以及计算机网络等领域都有着重要的应用。
为了实现超宽带通信,需要设计优化的超宽带天线。
本文介绍了基于HFSS软件的超宽带天线的仿真设计。
首先,超宽带天线的设计需要考虑其频率范围和辐射特性。
超宽带天线能够在多个频段内工作,其辐射波形应该符合超宽带信号的要求。
因此,我们需要设计一种在整个频率范围内都能够辐射信号的天线。
在超宽带天线设计中,一种常见的方法是采用螺旋天线。
螺旋天线是一种能够产生圆极化辐射的天线,其具有较宽的频带。
通过调整螺旋天线的尺寸和参数,可以实现在超宽带频率范围内的工作。
使用HFSS软件进行超宽带天线的设计和仿真。
HFSS是一种电磁场仿真软件,能够帮助工程师分析和解决各种无线电频率设备的问题。
使用HFSS软件,可以对超宽带天线进行三维电磁场模拟,并获得其频率响应、辐射图案等参数。
在使用HFSS软件进行仿真设计时,首先需要生成天线的三维模型。
可以通过绘制天线的结构和几何形状,或通过导入CAD文件生成。
在建模过程中,需要注意准确的尺寸和几何参数。
接下来,需要通过设置边界条件和材料参数来定义仿真模型。
在超宽带天线的仿真中,可以采用均匀网格和适当的边界条件来提高计算效率和准确度。
完成模型设置后,可以进行频率扫描仿真来获得天线的频率响应。
通过设置所需的频率范围和步进值,可以获取超宽带天线在整个频率范围内的响应特性。
然后,进行辐射特性的仿真。
通过设置天线的激励条件,可以得到天线的辐射图案和增益等参数。
辐射图案是描述天线辐射能力的重要指标,可以通过HFSS软件进行仿真和分析。
在得到仿真结果后,可以对超宽带天线的性能进行评估和优化。
可以根据仿真结果对天线的尺寸、结构和材料进行调整,以达到设计要求。
总之,基于HFSS的超宽带天线的仿真设计可以帮助工程师实现高效、准确的天线设计。
通过HFSS软件的仿真分析,可以获得超宽带天线的频率响应、辐射图案等各种性能指标,为超宽带通信和其他应用领域提供支持。
学术论文漏泄同轴电缆辐射模式分析及高次模抑制王均宏,简水生(北方交通大学光波所,北京100044)摘 要:本文从Floquet 定理出发,详细分析了漏泄同轴电缆的辐射模式,给出了辐射模式的存在条件,讨论了单模辐射的频带宽度。
在此基础上进一步研究了高次模的抑制方法及其在电缆结构上的实现,目的是扩展单模辐射的频带宽度。
本文理论是根据频带宽度的要求设计漏泄同轴电缆外导体上缝隙排列方式的基础。
关键词:漏泄同轴电缆;辐射模式;空间谐波;频带宽度;高次模抑制中图分类号:TN813TN822 6 文献标识码:A 文章编号:1000-436X(2000)12-0017-06Analysis of the radiation mode of the leaky coaxial cable andthe restraint of the high -order modeW ANG Jun -hong,JI AN Shu-i sheng(Institute of Light Wave Technology,Northern Jiaotong University,Beiji ng 100044,China)Abstract :Starting from the Floquet theorem,the radiation mode of the Leaky Coaxial Cable is analyzed in thispaper,the existing condition of the radiation mode is given,and the frequency bandwidth of the mono -mode rad-iation is discussed Then,the restraint method of the high -order mode is studied for extending the mono -mode ra -diation band width,and the means how to realized it to the configuration of the leaky coaxial cable are dis -cussed The theory of this paper is the basis of the design of the slot array configuration of the leaky coaxial cablewhen the requested frequency bandwid th is givenKey w ords :leaky coaxial cable;radiation mode;spatial harmonic;freq uency band width;high -order mode re -strai nt1 引言漏泄同轴电缆是移动通信系统中用来代替天线、以改善特定区域内电磁波场强的一种导波结构。
基于HFSS的某机柜电磁兼容仿真1. 引言1.1 研究背景随着电子设备的不断发展和普及,各类机柜在工业生产、通讯领域等的应用日益广泛。
随着机柜内电子设备数量的增加和功率的提升,机柜内部电磁干扰和辐射问题也日益突出。
这些干扰和辐射不仅会影响机柜内部设备的正常运行,还可能对周围的其他设备和人员产生不良影响,引起不必要的安全隐患。
本研究旨在基于HFSS软件进行某机柜的电磁兼容性仿真分析,深入探讨机柜结构对电磁干扰和辐射的影响,提出优化设计方案,为机柜内部设备的稳定运行和周围环境的安全提供可靠保障。
1.2 研究目的研究目的:本文旨在通过基于HFSS的某机柜电磁兼容仿真研究,深入探讨机柜内部电磁场分布特性及其对整体系统的影响。
具体目的包括:一、分析机柜结构对电磁波的传输和衰减情况,揭示其内部电磁环境特点;二、评估机柜内部各种电子设备在运行时可能产生的电磁辐射水平,验证其是否符合相关电磁兼容规范要求;三、通过对机柜的优化设计方案与电磁兼容性进行研究,提出合理的改进建议和设计方案,以降低电磁干扰对设备性能造成的影响;四、通过数据分析,深入挖掘实验结果,为进一步完善机柜电磁兼容设计提供参考依据。
通过研究目的的明确定位,我们将能够全面了解机柜电磁兼容性的现状及存在的问题,为其优化与改进提供科学依据。
1.3 研究意义电磁兼容性是当前电子设备设计中非常重要的一个方面,特别是对于机柜等容纳多种电子设备的结构来说,其电磁兼容性更是至关重要。
保证机柜内部不同设备之间的电磁干扰不仅可以提高设备的可靠性和稳定性,还能避免数据传输错误和设备损坏,保障整个系统的正常运行。
基于HFSS的机柜电磁兼容仿真研究具有重要的实际意义。
通过对机柜结构进行电磁仿真分析,可以更好地了解机柜内部各设备之间的电磁场分布情况,进而找出存在的电磁兼容性问题并提出解决方案。
优化设计方案的实施将有助于提高机柜内电子设备的工作效率和性能,减少电磁干扰对设备的影响。
基于HFSS的某机柜电磁兼容仿真近年来,随着电子设备的普及和电磁干扰问题的日益突出,电磁兼容(EMC)仿真技术成为了各大企业在产品研发过程中必不可少的一环。
而其中基于ANSYS HFSS的电磁兼容仿真技术尤其备受关注。
在电子产品设计中,机柜是非常重要的一个环节,其电磁兼容性更是不能忽视的问题。
本文将介绍一种基于HFSS的某机柜电磁兼容仿真工作。
让我们来了解一下HFSS吧。
HFSS是ANSYS公司出品的一款电磁场仿真软件,其全称为High Frequency Structural Simulator。
它是一种强大的三维电磁场仿真工具,能够对微波、天线、集成电路等进行高精度仿真。
HFSS软件具有强大的模型构建能力和快速的求解算法,是目前比较流行的电磁场仿真软件之一。
在电磁兼容仿真领域,HFSS广泛应用于电磁干扰、散射、辐射和导频干扰仿真工作中。
接下来,我们来了解一下某机柜的电磁兼容仿真工作。
我们需要根据实际情况构建某机柜的三维电磁场模型。
在这一步骤中,我们需要收集机柜的各项参数和结构信息,包括材料特性、尺寸、接口位置等。
然后,我们利用HFSS软件进行模型的建立和网格划分工作。
在建立模型的过程中,需要考虑到机柜内部的各种电子设备及其布局、相互干扰等因素,以便进行全面的仿真分析。
在模型建立完成后,我们将进行各种电磁场仿真分析。
首先是电磁辐射分析,通过HFSS软件的求解功能对机柜内部的电磁辐射特性进行分析,包括辐射功率、辐射方向等参数。
这一步骤可以帮助我们了解机柜内部电子设备可能产生的电磁辐射情况,从而采取相应的措施进行干扰抑制。
除了上述内容,我们还可以利用HFSS软件进行机柜内部电磁场分布、输电线路和接口的干扰分析等。
通过以上一系列的仿真分析,我们可以全面地了解某机柜的电磁兼容性能,为产品设计和研发提供有力的支持和保障。
基于HFSS的某机柜电磁兼容仿真工作是一项十分重要的工作。
通过HFSS软件的强大功能,我们可以对机柜的电磁辐射、散射、干扰等性能进行全面的仿真分析,有助于发现潜在的电磁兼容问题并制定相应的解决措施。
hfss仿真实验报告HFSS仿真实验报告引言:HFSS(High Frequency Structure Simulator)是一款电磁仿真软件,广泛应用于高频电磁场分析和设计。
本篇报告将介绍一次使用HFSS进行的仿真实验,并对实验结果进行分析和讨论。
实验目的:本次实验的目的是通过HFSS仿真软件,对一个电磁场问题进行模拟和分析,以验证其在理论上的正确性。
通过仿真实验,可以更好地理解电磁场的行为规律,并为实际应用提供参考依据。
实验步骤:1. 建立模型:根据实验需求,首先在HFSS中建立相应的电磁场模型。
模型的建立需要考虑几何形状、材料特性等因素,以确保仿真结果的准确性。
2. 设置边界条件:在模型建立完成后,需要设置边界条件,即模型与外界的交互方式。
边界条件的设置对于仿真结果的准确性至关重要,需要根据实际情况进行选择和调整。
3. 定义材料特性:根据实际材料的电磁特性,对模型中的材料进行定义和设置。
材料的特性包括介电常数、磁导率等参数,对于仿真结果的准确性起到重要作用。
4. 设定激励源:在模型中添加激励源,即对电磁场进行激励的源头。
激励源的设置需要考虑频率、功率等参数,以确保仿真结果与实际情况相符。
5. 运行仿真:完成上述设置后,即可运行仿真。
HFSS将根据模型和设置的参数,计算并输出电磁场的分布情况。
实验结果与分析:通过HFSS仿真软件进行实验后,我们得到了电磁场的分布情况。
根据仿真结果,我们可以对电磁场的特性进行分析和讨论。
首先,我们可以观察到电磁场的强度分布情况。
根据模型的不同特点,电磁场的强度在不同区域呈现出不同的分布规律。
通过分析电磁场的分布情况,可以更好地理解电磁场的行为规律,并为实际应用提供指导。
其次,我们可以通过仿真结果来评估不同材料对电磁场的影响。
在模型中,我们可以设置不同材料的特性参数,通过仿真实验来观察不同材料对电磁场的吸收、反射等影响。
这对于材料的选择和设计具有重要的参考价值。
基于HFSS的某机柜电磁兼容仿真1. 引言1.1 背景介绍在当今信息化时代,电子设备的广泛应用使得机柜成为数据中心、通信基站等场所中不可或缺的设备。
随着设备的不断增多和电路的不断复杂化,机柜内部电磁兼容性问题日益突出。
电磁干扰会影响设备的正常运行,甚至导致设备的损坏,因此保证机柜内部电磁兼容性具有重要意义。
本文旨在通过HFSS电磁仿真技术,深入探讨机柜设计与电磁兼容性分析的相关问题,分析仿真结果,提出优化方案,并进行性能验证实验。
希望通过本研究,能够为机柜设计提供一定的参考意义,提高设备的稳定性和可靠性,推动电磁兼容研究的发展。
1.2 研究目的本文旨在利用HFSS电磁仿真技术,对某机柜的电磁兼容性进行深入分析和研究。
具体目的包括:1. 分析机柜设计中存在的电磁兼容性问题,探讨其产生的根本原因;2. 基于HFSS电磁仿真技术,对机柜内部电磁场分布进行模拟和评估;3. 分析仿真结果,找出电磁兼容性问题的关键因素;4. 提出合理的优化方案,针对电磁兼容性问题进行改进和优化;5. 进行性能验证实验,验证优化方案的有效性和实用性。
通过以上目的的实现,本研究旨在为提高某机柜的电磁兼容性提供技术支持和解决方案,为相关领域的研究和应用提供参考和借鉴。
也将探讨HFSS电磁仿真技术在电磁兼容性研究领域的应用和发展前景。
1.3 研究方法研究方法是指研究者在进行科学研究时所采用的方法和步骤。
在本文中,我们将采用基于HFSS的电磁仿真技术来进行对某机柜的电磁兼容性进行分析。
具体的研究方法包括以下几个步骤:我们将对需要进行仿真分析的机柜进行建模。
这包括对机柜的结构、材料、电子器件布局等方面进行建模和参数设置,以便进行后续的电磁场分析。
我们将利用HFSS软件进行电磁场仿真分析。
HFSS是一种基于有限元方法的电磁场仿真软件,能够精确地模拟电磁场的分布和传播情况。
通过对机柜内部电磁场的仿真分析,我们可以得到不同频率下电磁场的分布情况,进而评估机柜的电磁兼容性。
基于HFSS的电连接器信号完整性仿真分析
张平均;王颖;李士勇;鄢春燕;李光炀
【期刊名称】《机电工程技术》
【年(卷),期】2024(53)4
【摘要】针对高速传输电连接器存在特征阻抗偏小且不连续的问题,基于信号完整性理论提出了采用集总端口并设计测试夹具的优化方案,通过三维电磁仿真软件HFSS建立电连接器3D模型,设置终端驱动求解类型,给定材料属性,分配激励及边界条件,设置求解频率和扫频模式进行信号完整性仿真,分析其TDR特征阻抗、插入损耗、回波损耗、近端串扰、远端串扰等信号完整性参数。
结果表明:电连接器在10 MHz~5 GHz频率范围内设置集总端口激励、设计仿真夹具的方式下,插入损耗为-12~-6 dB,回波损耗为-1.3~0 dB、近端串扰为-40 dB以下、远端串扰为-45 dB以下,符合HJ30J的标准要求;与波端口激励、无设计夹具仿真进行参数对比,串扰降低10 dB,TDR特征阻抗提升10Ω,性能参数得到提升。
【总页数】4页(P75-78)
【作者】张平均;王颖;李士勇;鄢春燕;李光炀
【作者单位】福建理工大学电子电气与物理学院;厦门鼎芯科技有限公司;福建理工大学电子信息与电气技术国家级实验教学示范中心
【正文语种】中文
【中图分类】TN802
【相关文献】
1.电连接器信号完整性分析方法研究
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圆极化泄露同轴电缆的设计的开题报告一、选题背景电磁波在许多领域中的应用越来越广泛,并且同轴电缆的应用也越来越普遍。
然而,同轴电缆中会出现电磁辐射的问题,尤其是当该电缆的长度匹配到特定的频率时。
由于这种辐射可以危害周围的电子设备,因此需要有效的电磁辐射控制技术。
圆极化泄露是其中一种可行的控制技术。
本项目旨在研究和设计一种圆极化泄露同轴电缆,以降低辐射噪声。
二、研究目的圆极化泄露同轴电缆旨在减少电缆的辐射噪声,提供更好的电磁辐射控制技术。
本研究的目的是通过优化同轴电缆的设计,使其能够有效地抑制电磁辐射,从而降低电子设备的噪声干扰。
三、研究内容1. 研究同轴电缆的电磁波辐射特性。
2. 设计圆极化泄露同轴电缆的结构和参数。
3. 通过模拟和实验验证设计的同轴电缆的辐射控制效果。
4. 分析和评估设计的同轴电缆的性能和可靠性。
四、研究方法1. 研究同轴电缆的辐射特性:使用电磁场模拟软件进行模拟分析,并利用实验测量系统进行实验验证。
2. 设计圆极化泄露同轴电缆结构和参数:根据同轴电缆的原理和圆极化泄露技术,设计电缆的结构和参数。
3. 实验验证同轴电缆的辐射控制效果:使用实验平台对设计的同轴电缆进行辐射测试,比较测试结果与模拟结果的一致性。
4. 分析和评估同轴电缆的性能和可靠性:将实验结果和分析数据进行对比分析,评估同轴电缆的性能和可靠性,并提出改进建议和未来研究方向。
五、研究意义随着现代科技的不断发展,电子设备的应用范围越来越广泛,而电磁辐射控制技术的研究和开发也越来越受到重视。
本项目针对同轴电缆辐射噪声的问题,通过设计圆极化泄露的同轴电缆,旨在提供一种有效的电磁辐射控制技术。
此外,该研究可为同轴电缆的设计和应用提供指导,并为相关领域的研究提供参考。
六、研究计划本研究计划持续12个月,计划如下:第1-2个月:研究同轴电缆的辐射特性,掌握电磁场模拟软件的使用。
第3-5个月:设计圆极化泄露同轴电缆的结构和参数,确定实验方案。
第二章漏泄同轴电缆的基本理论7第二章漏泄同轴电缆的基本理论漏泄同轴电缆是在普通射频同轴电缆的基础上发展起来的,它除了具有射频同轴电缆的性质外还有自己独特的性质,不仅可以像射频同轴电缆那样传输信号,还具有天线收发信号的性能,被广泛地应用在地铁、隧道、矿井以及高楼大厦中,增强了信号弱区和信号盲区的电磁波场强,极大地方便了社会的生产与人们的生活。
2.1漏泄同轴电缆的结构漏泄同轴电缆的外观和普通射频同轴电缆一样,在内部结构上主要有两个特点:(1)芯线单根;(2)外导体上存在均匀分布的开槽口。
其结构如图2.1所示。
僧孔外导体内导体图2.1漏泄同轴电缆结构图漏泄同轴电缆为同轴设计,它由一根中心导体、一个同心的绝缘介质、一根包着介质的外导体和一个热塑性护套所组成,特性阻抗一般为50Q或75Q。
内导体应由单根材质一致、无缺陷、完整的光滑铜管或螺旋形皱纹铜管制成。
内导体外观应光滑、无氧化、无机械损伤、无变形。
螺旋形皱纹铜管内导体由铜管经螺旋形轧纹工艺制成。
绝缘介质的介电常数为g,它与电缆内电磁波的波速和电缆的介质损耗有关,并直接决定漏泄同轴电缆的电气特性。
绝缘介质的组成有以下3种:(1)三层绝缘——内导体粘结层/闭孔结构泡沫聚乙烯/聚乙烯外皮;(2)双层绝缘——内导体粘结层/闭孔结构泡沫聚乙烯;第二章漏泄同轴电缆的基本理论9(2)辐射型漏泄同轴电缆辐射型漏泄同轴电缆结构如图2.3所示,其外导体上开周期性变化的槽孔,槽孔间距与波长(或半波长)相当。
电磁能量由槽孔直接辐射产生,具有方向性,受周围环境影响波动较小,不会随着距离的增加而迅速减小,从而可以满足离漏缆较远处位置的无线通信需求,但是使用频带相对较窄。
外导体上的开槽结构有八字形、U形、L形、V形、竖槽形等,其特定的槽孔结构使得槽孔处信号产生同相迭加,相同的泄漏能量在辐射方向上相对集中。
图2.3辐射型漏泄同轴电缆结构耦合型泄漏是漏泄同轴电缆外导体上的表面波的二次效应,而辐射型泄漏是由外导体上的槽孔直接辐射产生。
计算泄漏同轴线的传播与辐射特性一、题目A22计算如图所示泄漏同轴线的传播与辐射特性同轴线外导体沿轴向连续开槽二、FDTD 方法分析泄漏同轴线FDTD 的主要思想是把Maxwell 方程在空间、时间上离散化,用差分方程代替一阶偏微分方程,求解差分方程组,从而得出各网格单元的场值。
2.1 泄漏同轴电缆简介泄漏同轴电缆(Leaky Coaxial Cable )是遵循特定的电磁场理论,沿着同轴电缆的外导体周期性或非周期性开槽而形成的。
信号在该电缆中传输时,能把电磁能量的一部分按要求从特殊开槽口以电磁波的形式辐射到周围外部空间,因此泄漏电缆能实现与外部空间的全方位双工通信。
利用泄漏同轴电缆既具有传输线的特性又具有无线电发射天线的性质,人们近年来广泛地利用它来解决无线电无法传输信息区域的信息传输问题。
本文研究的是同轴线外导体沿轴向连续开槽的问题。
2.2 Maxwell 方程在介质基片和空气中,Maxwell 旋度方程为:J t D H +∂∂=⨯∇(1)m J tB E -∂∂-=⨯∇(2)其中,E 为电场强度,单位为V/m,D 为电通量密度,单位为C/m 2,H 为磁场强度,单位为Wb/2m ,J 为电流密度,单位为2/A m ,m J 为磁流密度,单位为 2/V m 。
各向同性介质中本构关系为:E D ε=,H B μ=,E J σ=,H J m mσ= (3)其中,ε表示介电系数,单位为/F m ,μ表示磁导系数,单位为/H m ,σ表示电导率,单位为/S m ,m σ表示导磁率,单位为/m Ω。
σ和m σ分别为介质的电损耗和磁损耗。
在真空中12070008.8510/410/m F m H m σσεεμμπ--=⎫⎪=⎪⎬==⨯⎪⎪==⨯⎭(4)2.3 圆柱坐标系中差分格式的建立在圆柱坐标系中,(1)、(2)式可写为:1()11z r r r z rz z H H E E r z t E H H E z t rH H E E r r r t ϕϕϕϕεσϕεσϕεσϕ∂⎫∂∂-=+⎪∂∂∂⎪⎪∂∂∂⎪-=+⎬∂∂∂⎪⎪∂∂∂-=+⎪∂∂∂⎪⎭(5) 以及()1()()11z r m r r z m rz m z E E H H r z t H E E H z r t rE E H H r r r t ϕϕϕϕμσϕμσμσϕ∂⎫∂∂-=--⎪∂∂∂⎪⎪∂∂∂⎪-=--⎬∂∂∂⎪∂⎪∂∂-=--⎪∂∂∂⎪⎭(6) 柱坐标下的Yee 元胞如下图所示:图1 柱坐标下的Yee 元胞由图1可见,每一个磁场分量由四个电场分量环绕;同样,每一个电场分量由四个磁场分量环绕。
hfss仿真实验报告《HFSS仿真实验报告》HFSS(High Frequency Structure Simulator)是一种专业的电磁场仿真软件,广泛应用于微波、射频和毫米波领域。
本文将介绍一项基于HFSS的仿真实验报告,以展示该软件在电磁场仿真方面的应用和效果。
实验目的:本次实验旨在利用HFSS软件对一个微波天线的性能进行仿真分析,包括天线的辐射特性、频率响应和波束形成等方面的性能。
实验步骤:1. 绘制天线的三维模型:首先利用HFSS软件绘制出所要仿真的微波天线的三维模型,包括天线的几何结构、材料属性等。
2. 设置仿真参数:设定仿真的频率范围、网格密度等参数,以确保仿真结果的准确性。
3. 运行仿真:将绘制好的天线模型导入HFSS软件中,进行电磁场的仿真计算。
4. 分析仿真结果:根据仿真结果,分析天线的辐射特性、频率响应等性能指标,并对天线的性能进行优化。
实验结果:通过HFSS软件的仿真计算,得到了微波天线在不同频率下的辐射图案、增益、方向图等性能指标。
同时,还对天线的几何结构进行了优化设计,进一步提高了天线的性能。
结论:本次实验充分展示了HFSS软件在电磁场仿真方面的强大功能,能够准确、高效地分析微波天线的性能。
通过HFSS的仿真实验,可以为天线设计和优化提供重要的参考和指导,有助于提高天线的性能和可靠性。
总结:HFSS仿真实验报告展示了该软件在电磁场仿真方面的应用优势,为微波、射频和毫米波领域的工程师和研究人员提供了重要的工具和支持。
相信在未来的发展中,HFSS软件将继续发挥重要作用,推动电磁场仿真技术的进步和应用。
第27卷第1期2018年2月计算机辅助工程C o m p u t e r A i d e d E n g in e e r in gV ol. 27 No. 1F eb. 2018文章编号:1006 -0871(2018)01-0070-04D O I:10. 13340/j.cae.2018.01.012基于H FSS的漏波长槽波导天线的口径场诊断刘熠志(中国电子科技集团公司第十研究所,成都610036)摘要:介绍H F S S在漏波长槽波导天线口径场诊断中的应用,通过合理的子网格设置仿真得到辐射长槽上精确的口径场。
采用提取的口径场分布反演得到天线远场方向图,将其与仿真得到的方向图相比,非常吻合,证明这种诊断方法正确有效。
根据口径场诊断结果,对天线结构进行调整优化,达到明显的优化效果,天线副瓣明显降低,负载吸收率与理论设计非常吻合。
关键词:H F S S;漏波长槽;波导天线;口径场;诊断中图分类号:T N820.1文献标志码:BA p e r t u r e f ie ld d ia g n o s is o f l e a k y-w a v e lo n g s lo tw a v e g u id e a n te n n a b a s e d o n H F S SLIU Yizhi(The 10th R esearch Institute o f C hina E lectron ics Technology Group Co. #Chengdu 610036,China)A bstract:T h e a p p lic a t io n o f H F S S in a p e r t u r e f i e l d d ia g n o s is o f l e a k y-w a v e lo n g s lo t w a v e g u id e isin t r o d u c e d. T h e a c c u r a t e a p e r t u r e f i e ld o f r a d ia n t lo n g s lo t is o b t a in e d th r o u g h r e a s o n a b le s u b-g r id s e ttin gs im u la t io n. T h e a n t e n n a f a r-f ie ld p a tte r n is o b t a in e d u s in g th e in v e r s io n o f e x t r a c t e d a p e r t u r e f ie ldd is t r i b u t i o n,w h ic h is ve r y c o n s is t e n t w ith t h e p a t t e m o b t a in e d b y s im u la t io n. It is p r o v e d th a t th ed ia g n o s is me th o d is c o r r e c t a n d ef f e c t iv e. A c c o r d i ng to th e d ia g n o s t ic r e s u lt s o f a p e r t u r e fi e l d,th ea n t e n n a s t r u c t u r e is a d ju s t e d a n d o p t im iz e d to a c h i e v e ob v io u s o p tim iz a tio n e f f ec t. T h e a n t e n is s ig n if ic a n t ly r ed u ce d,a n d t h e lo a d a b s o r p tio n r a te is v e r y c o n s is t e n t w ith th e t h e o r e t i c a l d e s ig n.Key w ords: H F S S;l e a k y-w a v e lo n g s lo t;w a v e g u id e a n t e n n a;a p e r t u r e f i e l d;d ia g n o s is0引言漏波长槽波导天线在波导宽边开有偏离波导宽 边中心线的赋形长槽,是一种典型的漏波天线形式,具有效率高、带宽、功率容量高、方向图控制灵活等 优点,可应用于宇航、引信等领域。
基于HFSS的漏波长槽波导天线的口径场诊断
刘熠志
【期刊名称】《计算机辅助工程》
【年(卷),期】2018(027)001
【摘要】介绍HFSS在漏波长槽波导天线口径场诊断中的应用,通过合理的子网格设置仿真得到辐射长槽上精确的口径场.采用提取的口径场分布反演得到天线远场方向图,将其与仿真得到的方向图相比,非常吻合,证明这种诊断方法正确有效.根据口径场诊断结果,对天线结构进行调整优化,达到明显的优化效果,天线副瓣明显降低,负载吸收率与理论设计非常吻合.
【总页数】4页(P70-73)
【作者】刘熠志
【作者单位】中国电子科技集团公司第十研究所,成都610036
【正文语种】中文
【中图分类】TN820.1
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