微带天线仿真

微带天线练习

微带天线

•微带天线尺寸描述

–贴片尺寸

长度: len_x=31.1807 mm

宽度: len_y=46.7480 mm

–介质基板尺寸

长度: gnd_x=50 mm

宽度: gnd_y=80 mm

厚度:#h=2.87mm厚度: #h2.87mm

介电常数:#epsr=2.2

–地板尺寸

长度: gndg _x=50 mm

宽度: gnd_y=80 mm

–馈源部分

长度: feed_x=8.9 mm, 直径: diam=1.3 mm金属贴片介质基板地板

•工作频率

–freq=3.0e+09 Hz

•目标

–分析该天线的远场方向图等

建立模型•

•运行CADFeko创建新的项目文件Microstrip_Antenna定义单位为mm点击Geometry \Add Variable定义以下变量

–贴片部分

len_x=31.1807

l len_y=46.7480467480

–地板和介质基板部分

gnd_x=50

g _gnd_y=80

h=2.87

epsr=2.2

–馈源天线部分

feed =89feed_x=8.9

diam=1.3

–公用变量部分

freq=3.0e+09

lambda=1000*c0/freq/sqrt(epsr)

–剖分部分变量

tri_len=lambda/12

fine tri=lambda/16fine_tri=lambda/16

segl=lambda/15

segr=diam/2

建立模型

•点击图标创建矩形贴片

–输入以下坐标

(-len_x/2,-len_y/2,0)

(-len_x/2,len(/, _y/y/2,0), )

(len_x/2,len_y/2,0)

(len_x/2,-len_y/2,0)

创建模型

•点击图标创建介质基片

•点击图标创建地板

•为了方便观察馈线

点击图标

再点击

点击OK

(注:Active需选中)

创建馈源天线

•点击图标创建馈源天线

–起点: (len_x/2-feed_x,0,0)

–终点: (len_x/2-feed_x,0,-h)

馈源天线

•点击图标

视图,取消取消Active 选项,恢复完整选项恢复完整

定义介质属性

•创建介质参数sub Media

•选择模型substrate 点击Regions 修改

属性

几何模型布尔合并

•按住ctrl选择所有模型按住ctrl选择所有模型,点击点击

字改为ant进行布尔合并运算并把名

修正面元介质属性•选择模型ant修改面元属性

–在Faces中找到贴片面元和地板面元点击鼠标右键选择properties在F中找到贴片面元和地板面元点击鼠标右键选择ti 在弹出的窗体Face properties中把其属性改为metal surface.选中Local mesh

size把Meshsize改为finetri 由于电流在金属面上变化较为剧size把Mesh size改为fine_tri,由于电流在金属面上变化较为剧烈,因此用更小的面元剖分金属面使结果更为精确。

•将Feed_line的Edge改名为将d l 的d 改名为Feed d

求解设置

•添加激励,选择edges内的feed 线•设置工作频率freq设作频率q

网格剖分

•点击菜单Mesh\Create Mesh进行网格剖分

•按ALT2进行Prefeko预处理并保存项目文件按ALT+2进行Prefeko预处理并保存项目文件

添加场–填加XZ、YZ,3D远场场图分析

•按住ALT+2进行预处理保存

•按住ALT+3运行PostFeko进行源

和远场的检查

PostFeko 结果分析PostFeko

•按住Alt+4进行Feko运算

•按住Alt+3运行PostFeko查看结果按住Al3运行PF k 查看结果

–由于EditFeko中第三个FF的结果没有写入输出文件,因此这里只有前两个FF的结果

PostFeko 结果显示

统计结果•点击图标查看分析结果(内存和计算时间)DATA FOR MEMORY USAGE

Number of metallic triangles: 262 max. triangles:MAXNDR = 470Number of dielectric triangles: 208

Number of FEM surface triangles: 0

Number of metallic segments: 1 max. segments: MAXNSEG = 1Number dielectr./magnet. cuboids: 0 max. cuboids: MAXNQUA = 0Number of tetrahedral elements: 0 max. tetrah.: MAXNTETRA= 0Number of edges in PO region: 0 max. edges: MAXPOKA = 0Number of wedges in PO region: 0 max. wedges: MAXPOKL = 0Number of Fock regions: 0 max. Fock reg.:MAXFOGE = 0Number of polygonal surfaces: 0 max. surfaces: MAXPOLYF = 0

max. corner p.:MAXPOLYP = 0p

Number of UTD cylinders: 0

Number of metallic edges (MoM): 724 unknown: 724 max. edges: MAXNKA = 1295

0 unknown: 0 (magnet.)

Number of metallic edges (PO): 0 unknown: 0 (electr.) 0 (magnet.)Number of dielectric edges (MoM):Number of dielectric edges (MoM): 343 unknown: 343 (electr.) 343unknown:343(electr)

281 281 (magnet.)

Number of dielectric edges (PO): 0 unknown: 0 (electr.) 0 (magnet.)Number of edges FEM/MoM surface: 0 unknown: 0 (electr.)

0 0 (magnet.)

Number of nodes between segments: 0 unknown: 0 max. nodes: MAXNKNO = 12Number of connection points: 2 unknown: 2 max. conn.: MAXNV = 10Number of dielectric cuboids: 0 unknown: 0 max. cuboids: MAXNQUA = 0Number of magnetic cuboids: 0 unknown: 0

Number of basis funct. for MoM: 1350 unknown: 1350 max. basisf. MAXNZEILE = 1640Number of basis funct for PO:Number of basis funct. for PO: 0 unknown: 0 max. basisf. MAXNKAPO 0unknown:0max basisf MAXNKAPO = 00Storing the matrix and solving the linear set of equations in main memory (case 1)

微带天线练习

微带天线

•微带天线尺寸描述

–贴片尺寸

长度: len_x=31.1807 mm

宽度: len_y=46.7480 mm

–介质基板尺寸

长度: gnd_x=50 mm

宽度: gnd_y=80 mm

厚度:#h=2.87mm厚度: #h2.87mm

介电常数:#epsr=2.2

–地板尺寸

长度: gndg _x=50 mm

宽度: gnd_y=80 mm

–馈源部分

长度: feed_x=8.9 mm, 直径: diam=1.3 mm金属贴片介质基板地板

•工作频率

–freq=3.0e+09 Hz

•目标

–分析该天线的远场方向图等

建立模型•

•运行CADFeko创建新的项目文件Microstrip_Antenna定义单位为mm点击Geometry \Add Variable定义以下变量

–贴片部分

len_x=31.1807

l len_y=46.7480467480

–地板和介质基板部分

gnd_x=50

g _gnd_y=80

h=2.87

epsr=2.2

–馈源天线部分

feed =89feed_x=8.9

diam=1.3

–公用变量部分

freq=3.0e+09

lambda=1000*c0/freq/sqrt(epsr)

–剖分部分变量

tri_len=lambda/12

fine tri=lambda/16fine_tri=lambda/16

segl=lambda/15

segr=diam/2

建立模型

•点击图标创建矩形贴片

–输入以下坐标

(-len_x/2,-len_y/2,0)

(-len_x/2,len(/, _y/y/2,0), )

(len_x/2,len_y/2,0)

(len_x/2,-len_y/2,0)

创建模型

•点击图标创建介质基片

•点击图标创建地板

•为了方便观察馈线

点击图标

再点击

点击OK

(注:Active需选中)

创建馈源天线

•点击图标创建馈源天线

–起点: (len_x/2-feed_x,0,0)

–终点: (len_x/2-feed_x,0,-h)

馈源天线

•点击图标

视图,取消取消Active 选项,恢复完整选项恢复完整

定义介质属性

•创建介质参数sub Media

•选择模型substrate 点击Regions 修改

属性

几何模型布尔合并

•按住ctrl选择所有模型按住ctrl选择所有模型,点击点击

字改为ant进行布尔合并运算并把名

修正面元介质属性•选择模型ant修改面元属性

–在Faces中找到贴片面元和地板面元点击鼠标右键选择properties在F中找到贴片面元和地板面元点击鼠标右键选择ti 在弹出的窗体Face properties中把其属性改为metal surface.选中Local mesh

size把Meshsize改为finetri 由于电流在金属面上变化较为剧size把Mesh size改为fine_tri,由于电流在金属面上变化较为剧烈,因此用更小的面元剖分金属面使结果更为精确。

•将Feed_line的Edge改名为将d l 的d 改名为Feed d

求解设置

•添加激励,选择edges内的feed 线•设置工作频率freq设作频率q

网格剖分

•点击菜单Mesh\Create Mesh进行网格剖分

•按ALT2进行Prefeko预处理并保存项目文件按ALT+2进行Prefeko预处理并保存项目文件

添加场–填加XZ、YZ,3D远场场图分析

•按住ALT+2进行预处理保存

•按住ALT+3运行PostFeko进行源

和远场的检查

PostFeko 结果分析PostFeko

•按住Alt+4进行Feko运算

•按住Alt+3运行PostFeko查看结果按住Al3运行PF k 查看结果

–由于EditFeko中第三个FF的结果没有写入输出文件,因此这里只有前两个FF的结果

PostFeko 结果显示

统计结果•点击图标查看分析结果(内存和计算时间)DATA FOR MEMORY USAGE

Number of metallic triangles: 262 max. triangles:MAXNDR = 470Number of dielectric triangles: 208

Number of FEM surface triangles: 0

Number of metallic segments: 1 max. segments: MAXNSEG = 1Number dielectr./magnet. cuboids: 0 max. cuboids: MAXNQUA = 0Number of tetrahedral elements: 0 max. tetrah.: MAXNTETRA= 0Number of edges in PO region: 0 max. edges: MAXPOKA = 0Number of wedges in PO region: 0 max. wedges: MAXPOKL = 0Number of Fock regions: 0 max. Fock reg.:MAXFOGE = 0Number of polygonal surfaces: 0 max. surfaces: MAXPOLYF = 0

max. corner p.:MAXPOLYP = 0p

Number of UTD cylinders: 0

Number of metallic edges (MoM): 724 unknown: 724 max. edges: MAXNKA = 1295

0 unknown: 0 (magnet.)

Number of metallic edges (PO): 0 unknown: 0 (electr.) 0 (magnet.)Number of dielectric edges (MoM):Number of dielectric edges (MoM): 343 unknown: 343 (electr.) 343unknown:343(electr)

281 281 (magnet.)

Number of dielectric edges (PO): 0 unknown: 0 (electr.) 0 (magnet.)Number of edges FEM/MoM surface: 0 unknown: 0 (electr.)

0 0 (magnet.)

Number of nodes between segments: 0 unknown: 0 max. nodes: MAXNKNO = 12Number of connection points: 2 unknown: 2 max. conn.: MAXNV = 10Number of dielectric cuboids: 0 unknown: 0 max. cuboids: MAXNQUA = 0Number of magnetic cuboids: 0 unknown: 0

Number of basis funct. for MoM: 1350 unknown: 1350 max. basisf. MAXNZEILE = 1640Number of basis funct for PO:Number of basis funct. for PO: 0 unknown: 0 max. basisf. MAXNKAPO 0unknown:0max basisf MAXNKAPO = 00Storing the matrix and solving the linear set of equations in main memory (case 1)


相关文章

  • 一种缝隙耦合二元贴片天线的设计
  • 电子科技20cr7年第12期(总第219期) 一种缝隙耦合二元贴片天线的设计 白国新,傅 光,熊向飞 (西安电子科技大学天线与微波技术国家重点实验室,陕西西安710ar71) 摘要设计并制作了一种移动裁体上安装的方位面宽波束的二元微带天线阵 ...查看


  • 宽频带正方形微带贴片天线的设计
  • 第22卷增刊2006年6月 微波学报 JoI瓜NALoFMICRoⅥrAVEs V01.22 Supplement Jan.2006 宽频带正方形微带贴片天线的设计 王亚洲 苏东林 肖永轩丁轲佳 (北京航空航天大学电子信息工程学院,北京10 ...查看


  • 物联网核心技术研究
  • 第6章 RFID中的天线技术 天线技术对RFID系统十分重要,是决定RFID系统性能的关键部件.RFID天线可以分为低频.高频.超高频及微波天线,每一频段天线又分为电子标签天线和读写器天线,不同频段天线的结构.工作原理.设计方法和应用方式有 ...查看


  • 微带天线仿真设计(5)
  • 太原理工大学现代科技学院 设计题目:微带天线仿真设计(5) 专业班级 学 号 姓 名 指导老师 专业班级 学号 姓名 成绩 - - -- -- -- -- -- - -装 -- -- -- -- - -- -- -- 订- -- ----- ...查看


  • 口径耦合宽频圆极化天线设计
  • 题目类型: 编号: 题 目: 口径耦合圆极化微带天线设计 学 院: 专 业: 学生姓名: 学 号: 指导教师单位: 姓 名: 职 称: √工程设计 2012年 12 月25日 摘 要 本文首先介绍了微带天线的几种理论分析方法,传输线模型理论 ...查看


  • 微波电路与微波技术
  • PBG 结构在微波电路中应用的研究 专业:微电子与固体电子学 姓名:程东方 学号:M201271951 一:研究意义 PBG 结构就是可以实现光子带隙(PBG , Photonic Band- Gap) 的周期性结构.光子晶体的概念最初是在 ...查看


  • 高隔离度双极化孔径耦合天线设计
  • 摘 要: 采用多层贴片.垂直双H型孔径耦合结构设计了一种高隔离度双极化孔径耦合微带天线.主要通过实测分析不同贴片间距以及孔径大小对天线隔离度的影响,确定了最佳贴片间距和孔径尺寸.经Agilent E5062A矢量网络分析仪实测,得出天线两个 ...查看


  • 一种宽频带圆极化微带天线的设计
  • 2006年第3期 空间电子技术 SPACE ELECTRON I C TECHN O L OGY 61 一种宽频带圆极化微带天线的设计 陈腾博 焦永昌 张福顺 (西安电子科技大学天线与微波技术国家重点实验室, 西安710071) 摘 要 设 ...查看


  • 一种宽带缝隙耦合微带天线
  • 第31卷 第4期 2009年4月 现代雷达 Modern Radar 中图分类号:T N822+. 8 文献标识码:A Vol . 31 No . 4 Ap r . 2009 ・天馈伺系统・ 文章编号:1004-7859(2009) 04- ...查看


热门内容