图2.46 动态演示场分布设置过程
图2.47 场分布
2.3.4 优化设计
添加优化设计项,进行优化设计,求解出隔片的位置,使得端口3的输出功率是端口2输出功率的两倍。
(1)添加优化变量。从主菜单栏选择【HFSS】→【Design Properties】,打开“设计属性”对话框,选中上方的Optimization单选按钮,在变量Offset栏勾选Include项,如图2.48所示,然后单击按钮完成设置。
图2.46 动态演示场分布设置过程
图2.47 场分布
2.3.4 优化设计
添加优化设计项,进行优化设计,求解出隔片的位置,使得端口3的输出功率是端口2输出功率的两倍。
(1)添加优化变量。从主菜单栏选择【HFSS】→【Design Properties】,打开“设计属性”对话框,选中上方的Optimization单选按钮,在变量Offset栏勾选Include项,如图2.48所示,然后单击按钮完成设置。
图9.30 “设计属性”对话框单击工具栏的按钮;重新运行仿真计算。说明因为此处只需要查看4GHz工作频点上的S参数矩阵,不需要查看耦合器扫频特性,所以为了节约仿真计算时间,可以取消前面的扫频设置后再运
图8.22查看天线参数操作
10.5 创建微带天线模型10.5.1 设置默认的长度单位设置当前设计在创建模型时使用的默认长度单位为毫米。从主菜单栏选择【Modeler】→【Units】命令,打开如图10.6所示的“模型长度单位设
设置长方体起始点坐标按下回车键确认后,在状态栏输入长方体的长(dx)、宽(dy)、高(dz)分别为2、0.9、0.4。
图7.9 “参数扫描分析设置”对话框(3)完成添加扫描变量的操作后,会返回到图7.9所示的“参数扫描分析设置”对话框。此时,“参数扫描分析设置”对话框中会列出已经添加的扫描变量;单击按钮,完成参数扫描
图5.43 “电压源激励设置”对话框在使用电压源激励时,用户需要注意以下两点。 (1)电压源激励所在的平面必须远小于工作波长,且平面上的电场是恒定电场。 (2)电压源激励是理想的源,没有内阻,因此后处
图5.18主从边界设置前后示意图首先,把长方体的左侧表面设置为主边界条件,操作步骤如下。(1)选中长方体的左侧表面。(2)从主菜单栏选择【HFSS】→【Boundaries】→【Assign】→【
图4.12属性对话框图4.13创建的位于xz平面上的圆形面第二步:创建螺旋结构。单击选中图4.13所示的的圆形面,此时工具栏上创建螺旋体的操作按钮由灰色变成高亮显示,单击该按钮,进入创建螺旋
矩形波导选中波导端口面,从主菜单栏选择【HFSS】→【Excitations】→【Assign】→【Wave Port】,或者在三维模型窗口单击鼠标右键,从弹出菜单中单击【Assign Exci
图7.30查看优化迭代结果5.验证优化结果由上面的优化分析结果可知,当width = 0.806 mm时,微带线的特征阻抗为50 Ω。这里把变量width的值设置为0.806 mm,然后运行仿真分析
暂无评论