hfsshfss与滤波器器仿真

有用HFSS仿真微带滤波器的么?
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有用HFSS仿真微带滤波器的么?
用designer设计仿真一个Edge Couple Microstip bandpass filter,MoM仿真 结果还凑合,中心频率10GHz,export进去HFSS验证仿真出来频率偏低,大概9.8GHz,再拿CST验证出来更低了9.5GHz,到底应该相信那个结果,是不是2.5D的MoM好多一点,看好多ansoft的ppt,HFSS和Designer的结果应该相差无几的。
是不是HFSS CST精度还不够 我用SONNET 仿真危殆不过designer好像还是很准的呀
其他回答 (3)
有可能是导入之后有些设置不符合的问题,或者两者计算精度的设定,以及加密等原因,只是推测
HFSS里最大的问题是mesh,我已经把耦合的地方网格加了很密了,最后都到了80k了,太恐怖了。。
我也遇到过这种问题.反正我是没有解决,后来我不用hfss了.因为距量法的设置跟我的实测结果还是很吻合
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基于HFSS11仿真设计的超宽带陷波天线
&&&&来源:安世亚太&&&&作者:&&&&&&&&
关键字:&&&&&&
本文简单介绍了超宽带陷波天线的理论,并提出了一个结构紧凑,选择性好的超宽带天线。利用Ansoft公司的电磁场仿真软件HFSS11对该超宽带天线进行了仿真、优化,并结合数值计算的一些基本概念,说明了如何合理地设置HFSS软件的几个关键参数才能仿真出准确的超宽带天线结果。本文的仿真结果与实验测量结果非常相近,证明了HFSS仿真软件的有效性。
4 HFSS优化过程
&&& 超宽带陷波天线的优化分为两步,首先是优化不带带阻滤波器的超宽带天线。过程如下:利用电磁仿真软件HFSS11,调节L3控制高频特性,调节L4和R的比例控制天线整个通带内的匹配特性,最终调整得到的参数如下:L1=12mm,L2=12.8mm,L3=4mm,L4=6mm,w1=4mm,w2=22mm,R=11mm。天线的辐射单元尺寸为21mm&22mm,不含陷波结构的超宽带天线的回波损耗曲线如图5所示,在3.1-12.6GHz频段内回波损耗小于-10dB。然后是优化加上带阻滤波器的超宽带陷波天线。过程如下:优化一开始时,根据带阻滤波器的理论,为了有比较强的磁耦合,固定L5=8mm,w2=0.6mm,然后通过调节w1来调整合适的阻抗比,根据公式和阻带的中心频率,就可以计算出L6,再调节g,即可得到满足要求的阻带带宽。最终的尺寸为:L5=8mm,L6=4.4mm,w1=0.3mm,w2=0.6mm,g=0.25mm。超宽带陷波天线的仿真曲线见图6。
&&& 图5 不加带阻滤波器的超宽带天线回波损耗图
&&& 图6 加带阻滤波器的超宽带陷波天线回波损耗图
5 实测结果和讨论
&&& 对于上述天线,按照仿真优化得到的尺寸,制作了实际天线进行测试。图7为所设计制作的天线实物照片。天线刻制在介电常数为2.55,厚度为0.8的基片上,天线尺寸为:30&34&0.8mm3。使用安捷伦N5230A网络分析仪测量的回波损耗曲线也画在了图8上。可以看出,仿真结果与测试结果吻合良好。图9给出了本文提出的天线在3.1、5.2和9GHz频率点上的E面(xz平面)和H面(yz平面)的方向图。在H面,天线具有比较好的全向性,可收发各个方向的信号;在E面,天线方向图呈哑铃型,类似于偶极子天线的方向图。天线方向图的测量结果与仿真结果吻合较好,证明了HFSS仿真超宽带天线的有效性。
&&& (a)正面(b)反面
&&& 图7 本文提出天线的实物图
&&& 图8 天线的仿真和测量回波损耗图
&&& 图9 天线的仿真和测量方向图
&&& 本文使用两个倒置的U型谐振器设计了一款结构紧凑、特性良好的带阻滤波器,与铲形超宽带天线单元组成了选择性很好的超宽带陷波天线。并以这款天线为实例,介绍了HFSS仿真超宽带天线的注意事项和如何设置HFSS的参数才可以仿真出较准确的超宽带陷波天线结果。最后的仿真结果与测试结果吻合良好,证明了HFSS仿真超宽带天线的有效性。
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12345678910基于HFSS的天线仿真、设计及优化实例汇总-射频/微波-与非网
HFSS是Ansoft公司推出的三维电磁仿真软件,目前已被ANSYS公司收购;是世界上第一个商业化的三维结构电磁场仿真软件,业界公认的三维电磁场设计和分析的工业标准。已经广泛地应用于航空、航天、电子、半导体、计算机、通信等多个领域,帮助工程师们高效地设计各种高频结构,研究目标特性和系统/部件的电磁兼容/电磁干扰特性,从而降低设计成本,减少设计周期,增强竞争力。本文为大家介绍几例基于HFSS的天线仿真设计,仅供参考。
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本文主要针对常用频段波导类微波器件实际调试和测试的工程需要,设计出结构简单、加工方便、 调试容易,并能覆盖较宽频带的探针激励形式波导同轴转换,该种形式的WCC 现已覆盖BJ32、BJ48 等标准矩形波导口径,带宽均已达到40%以上,并在上述波导口径所覆盖的全频带内获得优良的电气性能。
本文通过增加使用空气介质层从而加大介质厚度,对工作带宽的拓宽起到了很好地效果。
本文结合实际工程,采用ANSOFT HFSS对天线单元进行仿真,然后按照天线阵列理论,采用方向图乘积定理计算出天线阵列的未受扰方向图。将此未受扰方向图的矢量场分布取代天线阵列,作为&源&代入UTD算法,分析计算了载机对相控阵天线方向图的影响,为机载天线位置优化配置以及电磁兼容预测奠定了基础。
本文应用SIW技术设计了一种具有良好性能的双膜窄带带通滤波器。该滤波器设计原理简单、尺寸小、重量轻、带内插损小、阻带衰减性能好;而且采用直接过渡的转换结构,从而减少了耦合输入/输出损耗。故在无线通信、军事、科技等领域有着广泛的应用前景。
文利用Ansoft公司推出的HFSS电磁仿真软件,通过做大量的仿真实验,设计了一幅频率范围为1~18GHz的宽带喇叭天线,它的增益在整个频段大于10 dB,方向图在15 GHz时,主瓣才开始出现分裂,并且随着频率的升高,直到18 GHz主瓣也没有出现大的凹陷,这样的结果比较理想,可以满足更高的工程要求。
手机天线的HFSS实例,对用HFSS分析微带天线的战友们会有帮助的!
射频工程师初学者常会问:我应该学习那种仿真工具呢?从哪个入手更简单一点儿?我想这个不能用学习的难易程度来决定学习哪一个,而是应该根据自己的专业领域和正在研究的项目内容来决定。下面综合工程师的建议总结一下,希望对大家有所帮助。
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&&>&&>& > Iris 波导滤波器的HFSS和Designer协同仿真设计
Iris&波导滤波器的HFSS和Designer协同仿真设计
&&& 5) 将 Ansoft Designer 中优化后的IRIS 滤波器export 到HFSS 进行验证
&&& Ansoft Designer 中的通过HFSS 动态链接的到的原理图可通过脚本程序直接输出到HFSS 成为一个ready to solve 的设计。在Ansoft Designer 的波导库中包含这样的脚本程序。 这样就形成了一个工程设计的完美闭环。
&&& 在 Ansoft Designer 的菜单栏,Tools & Run Script,运行ExportToHFSS.vbs 脚本(改脚本需配合 Ansoft 波导库使用),Ansoft Designer 中的 Iris 滤波器原理图就直接 layout 到 HFSS 了。我们接下来可以对比一下 HFSS 和 Designer 中对整个滤波器的仿真结果。
ExportToHFSS.VBS
&&& 如下图所示,虚线部分为HFSS 的仿真结果,实线部分是 Designer 的仿真结果,可以看出,不论是在通带范围、带外抑制,还是ripple 的大小上,两种仿真结果都十分吻合。
仿真结果:HFSS(虚线); Ansoft Designer (实线)&&&&&&&&&[8]&
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