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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。* R- h% ^; p1 d+ h X
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仿真和设置具体步骤如下:! j$ _5 G! O' d. a. p6 z$ i, V( m
4 @2 i4 ?7 J7 N2 v$ D& l. M d4 a用HFSS仿真平面EBG的能带图的方法: h7 i, U* \, {+ _) ], l
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第一步:新建一个求解工程(project)9 u" m- H6 m2 A% j
(1 )建立求解模型(命名为Mesh)( C. O i$ n& @
(2 )求解类型设定为本征求解模式8 I0 r) z1 J I1 |0 K8 L& E0 R
(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。
* j; j6 M) X( ]6 V(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。* e, Z+ h( y7 {( j4 F% `4 K
(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。
) y: w: }+ Z7 U+ H% P# ?& l(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.
8 c3 V3 Y$ ^( U. a) c ^(7 )保存后求解。8 F" X e& X6 W
0 [, N$ Z7 h6 j
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)- v. ^: }: M6 n) ?5 x
& L5 q4 x2 m, V8 M0 {
(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。( K: H7 V' |* ^+ Z
(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。( _. ]. ~9 J; I5 G9 U( y
(3 )进行参数扫描的计算求解。+ T% T6 E+ k& }- M& Y/ U5 S5 a
! _2 I4 ?$ B: y第三步: 数据处理。1 O9 ]& ] e& S3 @. v8 b
9 U j8 {" W$ M( l2 O: @ ^$ Q
(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。
d: @+ L! ?$ w1 E4 r(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)& x3 P7 W$ c+ }6 p0 p# H+ U3 q
(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。) W' Z9 |: ?8 X
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