HFSS算法及应用场景介绍(四)

4.仿真结果图:天线罩在不同倾斜角度的方向图以上分别是天线罩在倾斜0、10、20、30deg时的方向图仿真结果,可以明显看出方向图主瓣、旁瓣的由于天线罩倾斜引起的改变。在最新的HFSS2016版本中,新增了将2D方向图与模型叠加显示的功能,使用者可以更直观地展示仿真结果。图:天线罩在不同倾斜角

本文利用ANSYSHFSS设计了一种工作于毫米波段的介质复合波导缝隙天线阵列,在介质覆铜板加工出缝隙并与波导槽复合形成辐射结构,利用HFSS软件仿真并分析缝隙导纳,泰勒加权实现阵列综合。设计平面和差网络实现天馈系统一体化,利用介质覆铜板加工出圆极化栅,并利用HFSS对整体天线进行了仿真调

2.FEM-IE混合算法减少求解空间电大尺寸介质天线罩在仿真算法方面,HFSS的FEM-IE混合算法是最佳的选择。以PO、UTD为代表的高频渐进算法仅能对纯金属的电大尺寸问题有效,无法仿真具有介质结构的天线罩,加之电磁波束多次反射导致在天线罩内部的路径复杂,传统基于射线理论的高频算法很难处理;单纯

■无线和有线通信设备随着物联网的爆炸性发展,无人机和移动设备的持续增长推动了对手机等移动设备中复杂结构件上的集成天线以及其他元件设计等仿真工具的需求。随着16.0的推出,ANSYS已向用户提供了一种先进技术,便于用户设计和优化上述组件并在整个环节中充分利用。ANSYSHFSS可让工程师能够

1、前言Hirokawa和Ando于1998年首先提出了基片集成波导(SubstrateIntegratedWaveguide,SIW),即在介质基片中制作两排金属化通孔,与上下表面围成准封闭的导波结构。相对于传统的金属波导,SIW体积小、重量轻;同时,相对于微带线等传统电路,SIW损耗

优化模型的关键在于调整圆柱面的划分数量,从而使得网格的数量下降到计算机内存可接受的程度,但是同时又要保证仿真的正确性。图4是对图3所示传输线进行仿真的结果,对于金属化孔,默认的圆弧面网格划分数量为16。从图4中可以看出随着划分数量从16降低到6,网格划分对应的数量从19953降低到5455,而回波损

ANSYS17.0测试报告:电大尺寸天线罩与波导裂缝阵一体化仿真天线罩是用来保护天线的一种介质外壳,使天线避免在各种恶劣环境条件下可能造成的损坏,但是天线罩的存在也会影响天线的电性能,包括辐射方向图、功率传输损耗、瞄准误差等。随着ANSYSHFSS软件在天馈系统设计中的普及,针对天线及

概述:在传统的高速链路SI仿真中,使用3D电磁场仿真工具仿真传输线往往会产生规模大、效率低、精度差等问题,因此除了过孔、连接器等关键不连续结构外,剩余的长传输线部分通常会使用2D的仿真器代替,该仿真结果在10GHz以下一般可以满足精度要求。但随着链路的传输速率越来越高,特别是当链路速率达到14Gbp

但需要注意的是,单元法分析对阵列作了如下假设:阵列无限大;每个单元的方向图都完全相同;阵列所有单元等幅激励,相位等差变化所以单元法无法考虑阵列的边缘效应,也不能单独设置每个单元的激励,并且无法定义复杂形状的阵列。全阵精确仿真以上提到通

天线是移动通信系统的重要组成部分,随着移动通信技术的发展,天线形态越来越多样化,并且技术也日趋复杂。进入5G时代,大规模MIMO、波束赋形等成为关键技术,促使天线向着有源化、复杂化的方向演进。天线设计方式也需要与时俱进,采用先进的仿真手段应对复杂设计需求,满足5G时代天线不断提高的性能要求。

该团队使用仿真技术研究了各种天线设计。他们改变辐射、耦合和电感短路带的长度和宽度,以及短路和馈入引脚的位置。为了进行HFSS仿真而修改尺寸会带来散射参数(S参数)的显著改变,尤其是反射损耗(S11)。反射损耗可以用于判断天线在不同频率下的性能。为了改善824MHz到2,500MHz频率范围内的反射损

ANSYSDesignerANSYS公司推出的微波电路和通信系统仿真软件;它采用了最新的窗口技术,是第一个将高频电路系统,版图和电磁场仿真工具无缝地集成到同一个环境的设计工具,这种集成不是简单和接口集成,其关键是ANSYSDesigner独有的"按需求解"的技术,它使你能够根据需要选择求解器,从

天线与无线系统协同仿真效率提升10倍利用ANSYS天线与无线系统协同仿真流程帮助您从无线通信竞争对手中脱颖而出。R17强大的新特性包括天线综合、设计和处理;可加密的3D组件;全新的用于天线布局和电磁频谱干扰(RFI)分析的求解器等,可实现高度自动化和协同式的无线系统设计流程。HFSS3D加

1983年推出的第一款商业化手机在当时被更多地视为昂贵的新奇事物,而非一种必备工具。这款手机重约2磅,售价相当于今天的9,000多美元,因其体积大而众所周知,在它10英寸长的机身顶端还可延伸出一条超过5英寸长的橡胶鞭天线。尽管它的外观尺寸如此巨大,但是它的电池充一次电,只能维持30分钟的通话。在过去

图6、功率增益效率特性6、结论本文利用功率合成的技术设计出S波段输出功率180W的大功率放大器,并充分的考虑了散热和屏蔽盒的设计,结合软件AgilentADS仿真设计出符合技术指标的功率放大器,论文采用的3dB正交功率合成来实现功率合成,有损耗小、一致性好等优点。并且用HFSS对屏蔽盒进行

我的机箱通风上覆盖了网孔结构,孔径小,数量多,如何处理?利用RadiationBoundary或PML边界条件,以及IncidentWave入射波激励等功能,HFSS能够方便地实现对机箱屏蔽效能的仿真,并可通过后处理,得到机箱的最佳屏蔽效能、最差屏蔽效能以及机箱内电场分布等关心的结果。对于机

近年来,随着医疗保健、体育、执法、娱乐等领域实际需求的增长和潜在应用前景的看好,人们对可穿戴无线设备的兴趣不断提升。举例来说,美国国防部正在开展一项关于士兵可穿戴无线设备的研究,该设备能帮助医疗人员检测士兵的生命体征,收集有关医学信息。可穿戴无线设备的开发也能检测和记录运动员的表现情况,包括跑步速度

1.终末期心力衰竭,经系统的内科治疗或常规外科手术均无法使其治愈。如果不进行心脏移植,预测寿命达到1年的可能性小于50%。2.其他脏器(肝、肾、肺等)无不可逆性损伤。3.患者及其家属能理解与积极配合移植手术治疗。4.适合心脏移植的常见病症:①晚期原发性心肌病,包括扩张型、肥厚型及限制

3.2D求解器2D求解器是最简单和效率最高的,只适合简单应用。例如,2D静态求解器可以提取片上互连线横截面的电容参数。2D准静态求解器可以提取均匀多导体传输线横截面上单位长度低频RLGC参数。2D全波求解器可以提取均匀多导体传输线横截面上的全频RLGC参数。典型的2D全波计算方法有

IntegrationLine(积分线)在端口设置中扮演着至关重要的角色,主要作用体现在以下几个方面:1.**确保端口相位一致性**:在多端口求解时,通过定义积分线可以防止不同端口之间的相位相差180度,这对于关心S参数相位的情况尤为重要。正确的定义积分线有助于保持端口间的相位一致[^1^][^

RecentAdvancementsinmmWaveIsolatorTechnologyMarch13,2019DavidW.Porterfield,Jr.,MicroHarmonicsCorp.,Fincastle,Va.NoCommentsIsolators

ThetraditionalmethodtotuneFaradayrotationisolatorsistouseferritessubstantiallylongerthantheminimumrequiredlengthandadjustth

考虑了金属厚度并包含Z方向传导电流的2.5Dsolver称作为3D平面算法。这里的3D的意思是这个solver可以用作多层介质的公司来求解一些3D结构,比如传输线或者过孔。但是Bondwire是不可以用这种方法来做的,全波意味着辐射被考虑在公式里面,或者说,置换电流分量被考虑在Maxwell方

本文设计了一个新的射频电路设计性实验项目———可用于无人机高度测量的毫米波雷达微带天线的设计与实现。该实验项目通过让学生完成该天线的自主设计、仿真、优化、制作和测试的过程,引导学生来深入体会实际射频工程中的实际流程和方法,从而提高其学习兴趣,进而进一步培养其工程素质、实践能力和创新精神。

计算电磁学中有众多不同的算法,如时域有限差分法(FDTD)、时域有限积分法(FITD)、有限元法(FE)、矩量法(MoM)、边界元法(BEM)、谱域法(SM)、传输线法(TLM)、模式匹配法(MM)、横向谐振法(TRM)、线方法(ML)和解析法等等。在频域,数值算法有:有限元法(FEM-F

1.引言微波系统的设计越来越复杂,对电路的指标要求越来越高,电路的功能越来越多,电路的尺寸要求越做越小,而设计周期却越来越短。传统的设计方法已经不能满足系统设计的需要,使用微波EDA软件工具进行微波元器件与微波系统的设计已经成为微波电路设计的必然趋势。随着单片集成电路技术的不断发展,GaAs、硅为基

1、电路系统分析有些通信设备公司的项目中,射频工程师需要负责对整个RF系统的电路进行系统分析,指导系统设计指标、分配单元模块指标、规范EMC设计原则、提出配附件功能和性能要求等等。2、电路原理设计包括框图设计和电路设计,这是射频工程师所必须具备的基本技能。这也是由系统设计延伸而来的,如何实现系统

以下是两位网友的回答,稍微有所调整:RanHe的回答:在讨论电磁仿真前,先要敬仰前辈。计算电磁学从大的方向可以分为两大类:全波仿真算法,高频算法。全波仿真是一种精确算法,但是非常消耗计算资源。一种简单的估算方法是:通常我们对物体要进行剖分,剖分至少要达到0.1个波长。那么也就是说,如果这个物体的电尺

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1.天线技术的创新及其在通信领域的应用探讨随着科技的不断发展,天线技术在通信领域的应用越来越广泛。从移动通信、卫星通信到物联网,天线都扮演着关键角色。新型天线技术的不断创新和应用,为通信领域带来了革命性的变革。未来,随着5G、6G等新一代通信技术的不断发展,对天线的性能要求将越来越高。因此,我们需要继续深入研究天线技术,创新应用方式,以满足不断增https://blog.csdn.net/JiYan_green/article/details/144396309
2.像纸一样的天线怎么接?装网师傅教你这样接,信号增强10倍!像纸一样的天线怎么接?装网师傅教你这样接,信号增强10倍!苏有朋影音馆 吉林 0 打开网易新闻 体验效果更佳软线接硬线正确方法! 翰林涛涛 打开APP 为什么接零线严禁拆螺丝?要不是老电工提醒,我肯定就被零线电了 电工维修技术 311跟贴 打开APP 一灯双控的工作原理和实物接线,一目了然 我是大俵哥 打开APP https://m.163.com/v/video/VAI19RVFK.html
3.2022年度陕西省重点研发计划项目申报指南目录研究内容:针对易燃易爆危险环境中,人工巡检劳动强度高、巡检手段有限、不能及时发现有毒有害气体泄漏、效率低且有一定的危险性的行业痛点,研究激光雷达导航技术、三维地图构建、自主路径规划及自主避障技术、深度学习的智能图像识别技术、多传感器融合气体泄漏监测技术,研发以 5G 网络部署为基础的适用于危险爆炸性环境的巡http://www.kt180.com/html/sxs/9889.html
4.无线wifiPJ之在开启WPS下使用reaver腾讯云开发者社区9.光盘启动、u盘/硬盘启动保存学习进度的方法 reaver1.3的保存路径:打开桌面最后边一个图标xfec 定位到/etc/reaver下,有一个wpc后缀的文件,名字是你学习的目标的mac地址,复制到你的U盘,路径是/mnt/sdb1(一般是这个,自己找找,要是没有东西就右键mount),以后重启到xiaopanOS,把这文件复制到原来的路径,再试试,可以https://cloud.tencent.com/developer/article/2094007
5.大学生通信工程专业职业生涯规划(精选11篇)本职业生涯规划书旨在明确我的职业目标提出实现这些目标的路径和方法以及应对可能出现的风险和挑战。在未来的职业发展过程中我将不断学习和实践提高自己的技能水平和管理能力为通信行业的发展做出贡献。 大学生通信工程专业职业生涯规划 10 一、自我分析 作为一名通信工程专业的大学生,我对通信领域有着浓厚的兴趣,并具备https://www.yjbys.com/qiuzhizhinan/show-572849.html
6.无线通信学习笔记(二)大尺度路径损耗无关。接收信号由LOS路径和地面反射路径叠加得到,可以认为相当于两个方向天线构成的阵列,从而使信号衰减与频率无关。 General Ray Tracing 一般来说,通过给定范围内有限个障碍物的位置和介电信息,我们就可以计算信号在经过直线传播、反射、衍射、散射、绕射之后的各个组分,来叠加计算接收信号。由于Maxwell方程的求解复杂https://www.jianshu.com/p/5e9141e6cd76
7.PADS原理图(Logic)中及原理图库中怎么画圆弧?2.4GPCB天线封装(量产用) 不用开发板学习STM32合集 一般流水灯实验(文末获取代码及工程文件) 7段数码管0~9定时显示(文末获取代码及工程文件) 串口收发+按键控制数码管显示(文末获取代码及工程文件) DS18B20温度采集+OLED显示(文末获取代码及工程文件) https://www.eet-china.com/mp/a295876.html
8.一文看懂封装基板晶圆级封装提供了倒装芯片这一具有极大优势的技术,倒装芯片中芯片面朝下对着印刷电路板(PCB),可以实现最短的电路径,这也保证了更高的速度,降低成本是晶圆级封装的另一个推动力量。 器件采用批量封装,整个晶圆能够实现一次全部封装。在给定晶片上封装器件的成本不会随着每片晶片的裸片数量而改变,因为所有工艺都是用掩https://www.jishulink.com/post/1829129
9.遥感技术应用的40个不同领域开源地理空间基金会中文分会开放数字高程模型确定水流在分水岭中的位置和方式。水文学家在研究分水岭时对水文收支很感兴趣,输入是降水、地表流量和地下水流量。输出是蒸发蒸腾、渗透和地表径流。遥感通过提供准确的高程数据有助于分水岭的划分,数字高程模型用于通过 HEC 和 Geo-HMC 等软件系统准确表示水流路径和贡献区域。 https://www.osgeo.cn/post/18ace
10.如何系统的学习天线知识?想成为一名优秀的工程师,特别是成为一枚资深天线工程师,并非一朝一夕的事情。你不仅需要了解电路的射频部分,包括电路原理图设计,元器件选型和评估,软件仿真、layout等系列的RF电路知识,还要掌握天线的基础知识,各种常见的天线应用,天线EMC,调试等等。 既然学习天线要掌握那么多知识,我能学好天线设计,成为一名合格的天线设https://www.mwstore.com/cn/info-1553.html
11.天线在发射端,发射机产生的已调制的高频振荡电流(能量)经馈电设备输入发射天线(馈电设备可随频率和形式不同,直接传输电流波或电磁波),发射天线将高频电流或导波(能量)转变为无线电波—自由电磁波(能量)向周围空间辐射(见图1);在接收端,无线电波(能量)通过接收天线转变成高频电流或导波(能量)经馈电设备传送到接收机。从https://www.elecfans.com/tags/%E5%A4%A9%E7%BA%BF/
12.机器学习在天线设计中的应用机器学习在天线设计中的应用,5G通信,室内天线,方向图可重构天线,宽带圆极化天线,机器学习,辅助优化,K-近邻算法,5G时代的到来,使天线的设计迎来了新的机遇和挑战。在城市或室内通信场景使用的天线,需要有较大的辐射覆盖范围、紧凑的尺寸、低剖https://wap.cnki.net/lunwen-1022544754.html
13.MIMO多天线技术教学学习课件PPT.pptMIMO多天线技术教学学习课件PPT 层数目一定小于或等于天线端口数量,一定小于或等于信道矩阵秩的大小。 一定大于或等于码字数目。 这是因为层是码字和天线的中间过渡。 在多数情况下,层数目等于秩的大小。 MIMO系统的实现 预编码: 预编码过程是将层数据按照一定规则映射到不同的天线端口上的过程。 预编码过程同样有https://max.book118.com/html/2017/1216/144453201.shtm
14.为什么不建议学电波传播与天线专业?电波传播与天线是最差的专业吗不建议学电波传播与天线专业的原因之一:个别高考生的目标专业并非是电波传播与天线,但却因为志愿报考失误而被调剂到了电波传播与天线专业读书学习。这种情况下,考生很容易对电波传播与天线专业产生反感情绪,所以就对后来者说出了不建议学电波传播与天线专业、电波传播与天线专业就是个坑之类的话。 https://m.gk100.com/read_80618390.htm