在Hfss学习笔记中,首先打开软件界面,接着将工程保存为tee格式,并插入设计teemodal后的界面。在此过程中,需选择模型的求解类型(SolutionType),编辑框中提供了四种模式驱动:基于模式的S参数计算,根据导波内各模式场的入射功率和反射功率来求解S参数矩阵;终端驱动的多导体传输线端口S参数计算,依据传输线终端的电压和电流来求解S参数矩阵;本征模式主要针对谐振问题的设计分析,可用于计算谐振结构的谐振频率及其对应的场分布;临时模式则是近期版本新增的求解模式,使用频率较低。此外,设置本工程的默认长度单位为英寸,创建一个简单模型,并将如图所示的三个高亮面分别设置为波端口激励。设置激励方式时,选择其中一面,点击右键,从快捷菜单中选择【AssignExcitation】【WavePort】,在弹出的波端口设置框中,输入端口名称port1,点击【下一步】设置积分校准线。在新窗口中,单击打开IntergrationLine下方的下拉列表框,选择NewLine选项,设置端口的积分校准线。进入端口积分绘制状态后,用鼠标光标点击高亮面的下边缘中间位置,然后点击上边缘中间位置。这就设置好了积分线,最后结果如图。类似地,对另外两个面进行设置,进入Project Manager窗口,在Analysis节点上点击右键,从快捷菜单中选择【AddSolutionSetup】,随后打开对话框。在Solution Frequency栏中输入数字10,其余选项保持默认设置,完成求解设置的添加。接着,展开Analysis节点kaiyun全站网页版登录,对新增的Setup1进行右键单击,在弹出的菜单中选择【AddFrequencySweep】,再打开相应的对话框进行设置。完成这些步骤后,一个基础的模型便构建完成。最后,点击【HFSS】中的【ValidationCheck】来验证设计的完整性与准确性,若所有项目前均显示绿色勾选,则说明设计无误。按照图示完成设计审核确保其全面无误后,需在主菜单中挑选【HFSS】选项,接着点击【AnalyzeAll】以启动仿真过程。随后,在Project Manager窗口内,对Results选项进行右键操作,从弹出的选项菜单中选取【CreateModalSolutionDataReport】,再选择【RectangularPlot】,随后打开相应的设置对话框。按照图示进行设置,图中展示了S参数的计算成效,在上图区域,点击【新建报告】按键,便能够生成S11、S12、S13随频率波动的幅度曲线图,详见图示,选取模型的上部表面,在该区域点击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选【绘制场】【E】【磁感应强度E】,即可打开创建场绘制对话框。对话框的设置均保持原样,点击【完成】按键后,所选模型的顶面将展示出电场的分布状况,如图中所示。除了之前提到的各项功能,HFSS软件还具备一项关键特性,即对设计模型进行优化分析。在进行优化分析前,需先进行参数扫描分析,以明确参数的变动区间。只有在这一区间内进行优化,才能尽可能接近最终结果。接下来,我将介绍优化设置的步骤。在Project Manager窗口的Optimetrics节点上,右击并从菜单中选择【添加】【参数】,打开Setup Sweep Analysis对话框,点击对话框中的【添加】按钮,进入Add/Edit Sweep界面。在Variable选项中,选择offset(即设计模型中央凹槽的位置)作为扫描变量,并按照以下设置进行调整云开·全站体育app登录,然后点击【确定】按钮完成设置。此外,还需定义输出变量power1、power2、power3,分别代表端口1、2、3的输入/输出功率。在SetupSweepAnalysis对话框中切换至Calculations选项卡,点击【SetupCalculation】按钮,进入新弹出的对话框后,再点击【OutputVariables】按钮,进行输出变量的定义与添加。定义结果如图所示。完成变量A的设置后,点击【Done】按钮。接着kaiyun.ccm,在Add/EditCalculation对话框中,Category列选择OutputVariables,Quantity栏中列出刚刚定义的输出变量:power1、power2、power3。一次性选中这三个变量,再点击【AddCalculation】按钮将它们添加,最后点击【Done】按钮返回SetupSweepAnalysis对话框。结果如图所示。检查无误后,在Optimetrics节点下的ParametricSetup1处右键点击,选择【Analyze】按钮进行数据分析。生成的直角坐标图以三个变量为纵坐标,变量offset为横坐标。从图中可以看出,当offset=0.1in时,端口3的输出功率大约是端口2输出功率的两倍。将offset设定为0.1英寸作为起始数值,变量变动上限为0.3英寸。进入主菜单栏的“HFSS”选项,点击“DesignProperties”打开“设计属性”对话框,在变量offset处勾选“Include”选项,如图所示完成设置。进行设计优化,在Optimetrics节点上,右击鼠标,从弹出的菜单中选择【Add】【Optimization】进行设置。在上图的“Variables”选项卡中设置变量的取值范围,具体结果如下所示。在“General”选项卡中进行相应的设置,设置完成后点击【确定】按钮。最后,仔细检查设置的完整性和准确性,在OptimizationSetup1选项中,从下拉菜单中选择【Analyze】来运行仿真,得到以下分析结果。自学习hfss软件以来,已经能够基本掌握设计仿真的功能。通过持续使用,我积累了众多技巧,对这款软件的操作也越来越得心应手。然而,仍存在一些不足之处,主要表现在:一是由于操作经验相对较少,对多变量优化的掌握还不够全面;二是对于边界设置的认知还不够深入;三是激励机制的设置还需进一步加强。总之,还有提升的空间。

