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关于HFSS中的三种求解类型和三种类型的边界条件应用

05-08

关于HFSS中的三种求解类型和三种类型的边界条件的含义,对于新手来说不好理解具体的应用场合和怎么去具体定义,如:对天线来说,微带天线、贴片天线、偶极子天线、天线阵等各种类型的天线选择的求解类型和怎么去定义边界就不一样,现在请高手能否给出具体的、易懂的解释

帮你转一个tensor以前发过的贴
呵呵
http://hfss.vicp.cc/read.php?tid=45
三种求解器的选择!
tensor主贴内容如下
其它相关讨论参看贴子
在使用用hfss仿真前,先要选一个求解类型. 本文转自微波仿真论坛 
hfss8.0只有两个类型,hfss9.0 以上增加了一个. 本文转自微波仿真论坛 
分别是 模式驱动(Driven)  终端驱动(Driven Terminal) 本征模(Eignemode) 本文转自微波仿真论坛 
模式驱动(Driven)------计算以模式为基础的S参数.根据波导模式的入射和反射功率表示S参数矩阵的解!----个人认为 波导,天线等用这个模式多!(不是绝对) 本文转自微波仿真论坛 
终端驱动(Driven Terminal)------计算以终端为基础的多导体传输线端口的S参数.此时,根据传输线终端的电压和电流表示S参数矩阵的解!----微带类用这个比较多! 本文转自微波仿真论坛 
本征模(Eignemode)-----计算某一结构的本征模式或谐振.本征模解算器可以求出该结构的谐振频率以及这些谐振频率下的场模式! 本文转自微波仿真论坛 
大家对这个有什么独到的见解请跟贴.谢谢! 本文转自微波仿真论坛 
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官方解释: Set Solution Type This section describes how to set the solution type. The solution type defines the type of results, how the excitations are defined, and the convergence. The following solution types are available: 1. Driven Modal:calculates the modal-based S-parameters. The S-matrix solutions will be expressed in terms of the incident and reflected powers of waveguide modes. 2. Driven Terminal:calculates the terminal-based S-parameters of multi-conductor transmission line port. The S-matrix solutions will be expressed in terms of terminal voltages and currents. 3. Eignemode: calculate the eigenmodes, or resonances, of a structure. The eigenmode solver finds the resonant frequencies of the structure and the fields at those resonant frequencies. Convergence: Driven Modal: Delta S for modal S-Parameters. This was the only convergence method available for Driven Solutions in previous versions. Driven Terminal: Delta S for the single-ended or differential nodal S-Parameters. Eigenmode: Delta F 本文转自微波仿真论坛 
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网友看法:以前 用driven模式和terminal模式仿真过一个微带天线,结果非常接近。 -----woshifanka 在本征模式下是不是意味着功率透射率最小,功率反射率最大呢?我对电磁场了解不深,所以要问一下。  -------neiqieyuan 本征模不用设激励,仿滤波器用这个.-------翱翔 前两个是基本一样的,只是说第二个可以导出而第一个不可以,是不是啊?------be037 真知卓见!不过,对于这三类方法的用途在看了之后,我觉得模式驱动适用于微带线,波导和传输线---skyboy 本文转自微波仿真论坛 
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以下是来自HFSS群中的网友讨论! 本文转自微波仿真论坛 
出走de鱼οО(2006-05-09 22:18:41) 本征模就是 波动方程 的那个 lambda 的解 LL 22:07:32 The Ansoft HFSS eigenmode solver can find the eigenmodes of lossy as well as lossless structures, and can calculate the unloaded Q of a cavity. Q is the quality factor, and is a measure of how much energy is lost in the system. Unloaded Q is the energy lost due to lossy materials. Because ports and other sources are unavailable for eigenmode problems, the calculated Q does not include losses due to those sources. The following restrictions apply to Eigenmode solutions:  Emissions may not be calculated.  The following boundary conditions may not be defined:  Port  Incident Wave  Voltage Drop  Current  Magnetic Bias  Radiation  Fast frequency, interpolating, and discrete frequency sweeps are not available. Nonlinear materials may not be used.  Matrix Data and Matrix Plot are not available, and the Matrix button on the Executive Commands window changes to Eigen Modes. 也许能大致说明一下HFSS本征模求解器 LL 22:00:26 本征模不用加激励 海子 21:42:02 计算一个结构的本征模式、谐振时用到吧 可以找到谐振频率点以及该谐振频率点处的场 David_Yi 21:38:33 同轴腔滤波器就要用  Filter 李 21:38:48 就是啊! David_Yi 21:38:49 看谐振频率 tensor 21:39:24 感觉上这个用的很少的. 在谐振的时候会用的到吧,个人理解 本文转自微波仿真论坛 
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下面的见解应该是HFSS8.0 的,忘记从哪转的了。以前的笔记: 本文转自微波仿真论坛 
Ansoft HFSS有两个计算模式,分别是:【激励解】选择Driven Solution 是为了使用基于软件的有限元去求解由源激励的机构。Ansoft H FSS计算了无源高频结构的S参数,如微带线、传输线。软件包括后处理命令, 这个命令是用于具体分析结构的电磁场特性。使用Driven Solution,可以计算: ●    基本的电磁场量,对于开放边界而言,还可以计算辐射近场和远场。 ●    特性端口阻抗和传播常数。 ●    一般 S参数和相对于具体端口阻抗归一化的S参数。【本征模解】选择Eigenmode Solution用于计算某一结构的本征模或谐振。本征模解可以找出结构的谐振频率以及谐振点的场值。Ansoft HFSS本征模软件可以求出无耗和有耗结构的本征模,可以计算出腔的无载Q值。Q是一个性能参数,是反映系统能量损耗的尺度。无载Q是由于有耗材料引起的。因为端口和源均被限制为本征模问题,因此Q的计算不包括由源引起的损耗。  下列限制适用于本征值求解: ●    发射无需计算。 ●    下列边界条件可以不作定义:  ■ 端口  ■ 入射波  ■ 电压降  ■ 电流  ■ 磁偏置  ■ 辐射 ●    快速扫频和具体扫频是不可见的。 ●    Matrix Data和Matrix Plot是不可见的,并且执行窗口中的Matrix变为 Eigen Modes。 ———————————— 希望其他网友继续发表自己的看法!

哈哈,谢谢,不过转贴不是说得很清楚,现在还有人不断问。希望跟帖的高人能通俗化的讲解

谢谢,学习了

长见识了。

谢谢了,有没有边界条件和馈电激励方面的帖子

Driven 和 Driven Terminal这两个模式分不清楚,两种都可以计算天线吗?曾经不小心设置错过,发现Waveport的建立方式都变了!

边界问题,大家都可以讨论一下!11

有点意思,以后有时间打算研究一下

请教下各位共面波导的仿真用哪一种求解类型呢?

共面波导结构,个人认为两种求解类型应该都可以,只是后续的边界和激励设置需要注意他们之间的区别。

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