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本帖最后由 Xuxingfu 于 2013-12-9 16:34 编辑
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EBG结构在近几年在信号完整性这块应用比较多,但在天线领域早就有了。2 w1 a. a2 d# [$ t( j; D, P
# i. h+ q: q% S( q. _
仿真和设置具体步骤如下: f' V9 K$ O! d5 X( X4 V( U! n
* O3 z: R3 p! D( J8 I
用HFSS仿真平面EBG的能带图的方法:
: g+ D9 q5 G+ h1 M) P
9 f* b8 R7 ~3 C第一步:新建一个求解工程(project), m0 ?( c$ ?. [
(1 )建立求解模型(命名为Mesh)$ v: v! l4 O* Z2 u0 w( H
(2 )求解类型设定为本征求解模式
1 E6 s }9 v$ {: i Z7 }$ l(3 )建立EBG结构单元模型(贴片介质基板和接地面,贴片和地面均设定为finite conductivity),在外层设置一空气层1包围该单元,空气层1的高度设定为6-8倍介质厚度即可,在空气层1的上表面设置PML层,按照默认设置即可,然后在建立空气层2包围空气层1和PML层。" h) o: }- d, K& g2 |6 \0 ?$ Y
(4 )在空气层2上设置周期性边界条件(具体操作见文献),需要注意的是设置主从边界的相位延迟应为px=180度,py=0度。
) o$ V1 n2 l c4 {* o2 S(5 )求解设置。在setup1中:maximum number of passes:20, maximum delta frequency per passes:1%, select converge on real frequency, click option tab; change minimum converge passes to 3。
' }" K: `$ X: I, C' Q, S1 ?) f(6) 剖分设置。选择介质基板 ,length based 设定为25分之一的最小波长。选择贴片,将surface approximation 中的maximum aspect ratio 设定为5." ?6 k" ^+ o& V4 ?/ `8 c9 I
(7 )保存后求解。
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第二步:复制第一步中已经求解完成的模型(以下均是对复制后的模型的操作) ~1 n3 {( p+ [& Z4 L, x5 c, K
) R4 @% }. C. V(1 )将求解设置改名(setup2),将maximum number passes 设为1, maximum delta frequency per passes 设为10%, 在advanced tab 中选择use current mesh from, 在setup link button 中选择use this project, 在source design 和 source solution中分别选择mesh_setup mesh和lastadaptive; 删除mesh operation中的所有操作。
8 G) k( |* z8 {8 Q4 T(2 )设置参数扫描。Gamma to X 中设置px从10到180度间隔10度,py为0度; X to M中设置py从10到180度间隔为10度,px为180度; M to Gamma中设置px和py均从0度到170度间隔10度(共计54个点),注意扫描设置时,需要在每个设置中的option标签中选上save fields and mesh和copy geometrically equivalent meshes这两项。
) k( T* o; t; G' w7 X3 l$ ^(3 )进行参数扫描的计算求解。
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. t! u$ L) V x( X第三步: 数据处理。
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(1 )新建报告,类型中选择本征模参数, 显示类型中选择矩形图形。# O2 E5 h; b6 }! w# L7 \
(2) 在sweep中选择sweep design and project variable value,Gamma to X的色散图中应该设置px为基础扫描(从10到180),py为次要扫描(0); X to M 的色散图中应该设置py为基础扫描(10到180),px为次要扫描(180); M to Gamma色散图中,设置px为基础扫描(170到0),py为次要扫描(170到0)
/ X/ K3 p5 P6 J+ J7 G(3 )将上述三个图像中的数据导入到matlab中画图即可得到整个EBG的色散能带图。; ?5 J3 w4 m" y: q9 \( K7 { j. Z# t* w
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