ANSYS17.0测试报告:电大尺寸天线罩与波导裂缝阵一体...2

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;单纯的矩量法在解算多层介质结构时很难生成格林函数,且难以解算具有任意三维曲面的介质结构及波导裂缝阵这样的内腔问题;有限元法非常擅长于任意三维结构的求解及天线阵问题,但由于求解空间过大而带来的巨大运算量会降低仿真效率。与单一的全波有限元或矩量法相比,HFSS中混合了有限元和积分方程两种全波算法的混合算法能够减小求解空间尺寸,降低运算量,减少时间域资源的消耗。HFSS中通过FE-BI边界技术,在边界内部采用有限元算法,边界表面采用积分方程算法,天线罩与天线之间大量的空气区域可从有限元求解域中去除,并且能够与天线完全共形。图 :FE-BI边界(......阅读全文

ANSYS-17.0测试报告:电大尺寸天线罩与波导裂缝阵一体...2

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

ANSYS-17.0测试报告:电大尺寸天线罩与波导裂缝阵一体...3

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、30 deg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HFSS 2016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

ANSYS-17.0测试报告:电大尺寸天线罩与波导裂缝阵一体...1

ANSYS 17.0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ANSYS HFSS 软件在天馈系统设计中的普及,针对天线及

深入解析ANSYS-17.0版本-新功能、新特性(一)

ANSYS期望仿真研发平台能够跨越所有物理领域和仿真类别,将用户的工程仿真体验和产品开发结果改善10倍、用户的设计流程性能提升10 倍、洞察力提升10倍、生产力提升10倍,从而让用户在明显降低成本的情况下显著加快新产品上市进程。这种创新水平、上市进程、运营效率和 产品质量的数量级增长将助力用

深入解析ANSYS-17.0版本-新功能、新特性(二)

• 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。HFSS 3D 加

毫米波圆极化介质复合波导缝隙阵列天线的HFSS设计

本文利用ANSYS HFSS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

柱面共形裂缝阵天线的设计与仿真

1 前言波导裂缝阵天线容易控制口径面上的幅度分布和相位分布,口径面的利用效率高,体积小,剖面低,重量轻,在雷达和微波通信系统中获得了广泛的应用。但越来越多的要求需要天线与平台载体共形,这就对裂缝阵天线提出了更高的要求。柱面共形阵中需补偿从圆柱面上各辐射源到设计想的平口面的路程差在平口面上引起的非线性

基于HFSS的天线阵列计算方法比较分析(二)

二、HFSS计算天线阵列方法汇整最为准确的天线阵场计算为全阵列计算。天线组阵后,各单元间会产生互耦;天线阵的边缘会存在场的绕射等边缘效应,这使得使用方向图乘积定理计算天线阵的场时变得不够准确。但考虑到大型阵列计算需要大量资源和时间,单元法作为估测阵列场分布有一定的指向意义。HFSS单元计算+阵列计算

HFSS求解器应用详解:IE求解器、FEBI求解器(三)

FEBI求解器的求解方法图解:FEBI求解器的求解精度与普通的PML和Radiation边界的对比:由上图可以看到,FEBI求解器不存在入射角度的问题,同时对辐射盒子的尺寸没有强制要求。因此FEBI求解器在求解带介质腔的电大尺寸的开放问题时会有很高的精度。FEBI求解器的求解效率与普通的FEM求解器

可穿戴无线设备与ANSYS仿真技术

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

尺寸误差与尺寸公差有何区别

尺寸误差与尺寸公差是完全不同的两个概念.误差是加工好的零件实际尺寸与规定的尺寸(一个是最大极限尺寸,另一个是最小极限尺寸)的差别;而公差是零件规定尺寸的差值(最大极限尺寸-最小极限尺寸),其表示精度的高低(公差值越小,精度越高,反之亦然).例如有一基本尺寸为100毫米,上偏差为+0.02毫米(最大极

尺寸误差与尺寸公差有何区别

尺寸误差与尺寸公差是完全不同的两个概念.误差是加工好的零件实际尺寸与规定的尺寸(一个是最大极限尺寸,另一个是最小极限尺寸)的差别;而公差是零件规定尺寸的差值(最大极限尺寸-最小极限尺寸),其表示精度的高低(公差值越小,精度越高,反之亦然).例如有一基本尺寸为100毫米,上偏差为+0.02毫米(最大极

混凝土裂缝常见修补原理与方法

要考虑的因素: 1.判断裂缝是活动的还是静止的? 2.修补的主要目的是什么?是减少过多的渗漏、使裂缝处完全水?是否需要加固处理? 3.裂缝产生的主要原因是什么? 4.裂缝未来的变化(数值和方向)如何? ●混凝土裂缝修补的常见方法: 1.树脂灌注法;2.表面封闭法;3.钻孔嵌塞法;4.柔性封闭法;5.

Y2T45-电磁波之—光波导-电磁波导-FDTD算法(三)

在每个小格上分析简单:物理光学俩基础,一麦克斯韦方程组 弄傻一批人,二傅里叶变换又弄傻一批人。咱今天这法子,可是没有傅里叶啊,简单多啦。而且把麦克斯韦方程组都切割小块,更简单啦。直观:每个小块都能看出波的动向,在时间上跟演电影一样,就叫直观。傅里叶那频域的东东,只能意会不能言传的,就不叫直观。并行:

Y2T45-电磁波之—光波导-电磁波导-FDTD算法(一)

前情是,光是电磁波,电也是电磁波,那很多东西,国华就把他们放一起分析。麦克斯韦方程组:又来了。波导,动起来,就是TE 转TM,TM转TE,电磁一扭一扭的走起来。小时候每次用左手右手的记公式,脑子想着麦大爷走路左右手一摆一摆滴,就像电和磁一扭一扭的走。请出来第三第四方程

Y2T45-电磁波之—光波导-电磁波导-FDTD算法(二)

电的三个方向,磁的三个方向,都有了。有限,有限

5G仿真解决方案-|-相控阵仿真技术详解-(二)

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

基于ANSYS-HFSS-软件的WiFi天线设计与优化

引言近代以来移动通信技术迅猛发展,并且越来越普及,Wi-fi 技术是现代无线通信技术的重要组成部分。微带天线由于其剖面低,方向性好,制作可行性高,成本低,可贴合于物体表面以及容易组阵等特点,受到了很广范的青 睐;因此Wi-fi 技术和微带天线技术是近年来研究的热点。ANSYS HFSS 软件

激光粒度仪测试报告的数据解读-42

作者:辽宁仪表研究所有限责任公司 邢宇铮 一、Part1,Part2样品、分散方法、测试条件     1、样品名称,样品来源及类型,颗粒名称,操作者:    这4项是由用户输入对被样品及测试人员进行说明,可以保存在测试结果中,供打印和阅览。     2、测量时间:是测试样品的具体时间,由电脑内部的时

一体化芯片同时集成激光器和光子波导

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506379.shtm

一体化芯片同时集成激光器和光子波导

  美国加州大学圣巴巴拉分校与加州理工学院的科学家携手,开发出了首款同时集成激光器和光子波导的芯片,向在硅上实现复杂系统和网络迈出了关键一步。此类光子芯片有助科学家开展更精确的原子钟实验,减少对巨型光学工作台的需求,也可用于量子领域。相关论文已发表于近日出版的《自然》杂志。  集成电路出现后,科学家

超大尺寸单晶钙钛矿晶体制备成功-尺寸超过2英寸

  近日,由中科院大连化物所刘生忠研究员带领的团队与陕西师大合作,利用升温析晶法,首次制备出超大尺寸单晶钙钛矿CH3NH3PbI3晶体,尺寸超过2英寸(71毫米)。这是世界上首次报道尺寸超过0.5英寸的钙钛矿单晶。相关成果在线发表于《先进材料》期刊上。  近年来的研究发现,具有钙钛矿晶体结构的甲氨基

迄今最薄芯片级光线路2D波导面世

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506563.shtm

迄今最薄芯片级光线路2D波导面世

  美国芝加哥大学科学家在最新一期《科学》杂志上发表论文称,他们研制出迄今最薄的芯片级光线路——二维(2D)波导。这款只有几个原子厚的玻璃晶体可捕获和携带光,而且效率惊人,可将光传播长达一厘米的距离,在光基计算领域,这是非常遥远的距离,有望为新技术开辟道路。  将光从一个地方引导到另一个地方是现代通

裂缝测宽仪是怎样进行混凝土裂缝检测的?

  混凝土裂缝测宽仪采用现代电子成像技术,将被测结构裂缝原貌成像于主机显示屏幕上,通过屏幕上高准确激光刻度尺,读出真实可靠的裂缝宽度数据。  在一般的工业和民用建筑中,宽度小于0.05mm的裂缝对结构的使用无危险性,需要对0.05mm以上的裂缝进行检测分析、评定和处理。裂缝检测内容主要包括裂缝的位置

5G仿真解决方案-|-相控阵仿真技术详解-(一)

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。

火电大气污染面临的挑战与对策

  尽管中国燃煤发电大气污染物控制技术处于世界领先水平,常规三大污染物(烟尘、SO2、NOx)实现了燃煤电厂与燃气电厂同等清洁,但未来火电发展仍然面临挑战,主要表现在以下6个方面。图片来源于网络  1.温室气体排放量巨大  燃煤发电机组单位发电量产生的CO2排放量约0.76~0.92kg/(kWh)

HFSS算法及应用场景介绍(二)

IE算法是三维矩量法积分方程技术,支持三角形网格剖分。IE算法不需要像FEM算法一样定义辐射边界条件,在HFSS中主要用于高效求解电大尺寸、开放结构问题。与HFSS FEM算法一样,支持自适应网格技术,也可以高精度、高效率解决客户问题,同时支持将FEM的场源链接到IE中进行求解。HFSS-I

ANSYS-16.0-低频仿真新亮点

无线能量传输、电气化和电机汽车电气化、可再生能源和能量传输不断成为工业、汽车和航空航天领域主要的创新发展趋势。“构建+测试”这种传统的电力系统与电机设计方法已经过时。采用传统方法设计的产品存在效率低和设计裕量大等问题,而且没有考虑到控制系统的因素。这个市场覆盖了汽车、工业自动化和功率转换应用,并由汽

ANSYS-16.0-高频仿真新亮点

■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。ANSYS HFSS可让工程师能够