一文教会你HFSS天线设计与仿真全流程(附PDF学习文档)

HFSS作为业界第一个商业化的三维全波任意结构电磁场仿真工具,可以为天线及其系统设计提供全面的仿真功能:包括设计、优化及天线的性能评估。HFSS能够精确仿真计算天线的各种电性能,包括二维、三维远场/近场辐射方向图、天线增益、轴比、计划比、半功率波瓣宽度、内部电磁场场型、天线阻抗、电压驻波比、S参数等等。

下面以贴片天线设计为例介绍一下HFSS在天线设计中的应用。

1.需求分析

贴片天线作为一种价格低廉且结构紧凑的天线被广泛应用于各种印刷电路板。为了获得最佳的性能,一般工程上都把贴片天线设计成谐振偶极子的形式,偶极矩的长度要略小于半个波长。

2.设计过程

1)设置求解类型

2)参数建模

定义对称偶极子天线的基本参数并初始化,如下表:

3)创建贴片偶极子天线的模型:

建好的模型如下图,可以先建好一个臂,通过坐标轴复制来实现另外一个臂。

4)设置端口激励:

天线的馈电点设置在整个天线的中心位置,采用集中端口Lumpport,具体设置参考如下。

5)设置边界条件:

要在HFSS里面分析天线的对外辐射场,需要将边界条件设置为辐射边界,即Radiatingonly,辐射边界距离辐射体的距离不能小于天线波长的四分之一。如上模型图。

6)制定激励和求解条件:

这里我们需要设置求解中心频率,和扫频范围,示意图如下。

7)设计检查及仿真运行

在仿真开始前需要对设计的设置进行检查,以检查设计的正确性和完整性。

3.结果查看及后处理

1)结果后处理:

HFSS的后处理模块功能非常强大,能够输出各种结果图形,具体的操作示意如下:

2)查看回波损耗S11:

上面的S11图是天线在2GHz~3GHz频段内的回波损耗,这个贴片偶极子天线中心频率约为2.45GHz。

3)电压驻波比VSWR:

电压驻波比VSWR,是指驻波的电压峰值与电压谷值之比。

由上图可以看到该天线在2.45GHz附近时,电压驻波比约为1.1,说明此处接近行波,传输特性比较理想。

4)smith阻抗圆图:

史密斯圆图是一种计算阻抗、反射系数等参量的简便图解方法。采用双线性变换,实部r=常数和虚部x=常数两族正交直线变化为正交圆并与反射系数|G|=常数和虚部x=常数套印而成。

上图中所示的输入阻抗分别为实部和虚部,在中心频率2.45GHz时,归一化输入阻抗为0.998‐j04,折合49.9‐j2,呈弱电容性。

5)输入阻抗

输入阻抗是指传输线、电子电路等的输入端口所呈现的阻抗。实质上是个等效阻抗。只有确定了输入阻抗,才能进行阻抗匹配。

上图中所示的输入阻抗分别为实部和虚部,在中心频率2.45GHz时,输入阻抗约为50‐j2,呈弱电容性。与Smith圆图的显示结果基本一致。

6)XOZ方向图:

方向图是方向性函数的图形表示,它可以形象描绘天线辐射特性随着空间方向坐标的变化关系。辐射特性有辐射强度、场强、相位和极化。通常讨论在远场半径为常数的大球面上,天线辐射(或接收)的功率或者场强随位置方向坐标的变化规律,并分别称为功率方向图和场方向图。天线方向图是在远场区确定的,所以又叫远场方向图。

由上图可以看到,电场方向以Z轴为对称轴,在XOY平面上电场最强,且沿四周均匀辐射。但沿着Z轴方向电场强度很弱,‐10db夹角为‐10~170度。

7)三维增益方向图:

4.总结

HFSS的模型前处理操作很方便,利用参数化建模方法可以快速的搭建仿真模型。此外,新版本的HFSS里面还增加了天线设计套件,自带丰富的天线模型库,能极大的提高建模效率。在仿真过程中,配合HPC模块,HFSS可以充分利用计算机硬件和网络集群优势,在保证仿真精度的同时大幅提升大阵列天线的仿真速度,缩短仿真周期。在仿真结果的后处理阶段,HFSS利用其强大的后处理能力,能够根据用户的需求,输出各种用户需要的场量结果。正是因为HFSS在天线及天线系统设计方面的强大能力和超高的精度,使得HFSS成为了天线和天线系统设计领域的首选工具。

为了帮助大家能够更好地学习射频(RF)天线设计项目实践、PCB线路布局、电路性能以及调试测试,射频工程师/天线设计工程师工作中必掌握的三项核心技能:射频阻抗匹配电路设计、WiFi天线设计、PCB板天线设计。编者在此准备了射频天线设计入门学习视频、300+页电子书PDF《HSFF天线设计》,RF天线参考设计《PRoCBLE/PSoCBLE最佳天线设计指南》,10本射频工程师经典必学书籍,100+份RF天线设计、射频电路资料,以供大家借鉴学习参考。

THE END
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