FEKO软件支持近场计算功能,必须在CADFEKO中进行设置。近场设置多应用于电磁兼容、空间电波传播、波导设计和天线的口面场分布以及空间散射近场等。在“Scope”选项卡中,设置要考虑哪些面元的空间辐射场或散射场,如图4-31所示。图4-30 设置近场,在“Position”选项卡中选择坐标系类型和采样范围图4-31 设置近场,在“Scope”选项卡中选择面元的标签号图4-32 设置近场,在“Advanced”选项卡中设置计算结果的输出......
2023-10-31
添加Grid Search:进入“Request”菜单,单击“Optimisation”中的“Add search”按钮,弹出“Add optimization search”对话框,进行如下设置。
Method type:Gird search。
Label:Search1。
单击“Create”按钮,如图7-12所示。
设置自变量:在左侧的树形浏览器中,展开“Optimization”结点,双击“Parameters”结点,弹出“Optimisation parameters”对话框,进行如下设置。
Variable:ant_d。
Min value:400。
Max value:1800。
Start value:400。
Grid points:101。
单击“OK”按钮,如图7-13所示。
添加优化目标:在左侧的树形浏览器中展开“Optimization”结点,选中“Goals”结点,单击鼠标右键,选择“S-matrix goal”选项,弹出“Create S-parameter goal”对话框,进行如下设置。
图7-13 设置扫描参数(www.chuimin.cn)
Focus source label:SParameter1。
Quantity:Coupling coefficient(Smn)。
勾选:Specify input port number(n),设置值为1。
勾选:Specify output port number(m),设置值为2。
取优化目标为:(log(mag(Focus)))*(20)。
单击“Add”按钮两次,继续设置。
Operation列:从上往下依次设置为Magnitude、Log、Scale。
Value列:第3行设置为20。
Operator type:Greater than。
Goal objective:Single value。
Value:0。
Label:SParameterGoal1。
单击“Create按钮,如图7-14所示。
图7-14 添加优化目标
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2023-10-31
定义变量在CADFEKO中左侧的树形浏览器中双击“Variables”结点,依次定义如下变量。图10-100 设置长度单位为cm工作频率:freq=1.53e9。长度缩放系数:sf=0.01。缝隙的宽度:s_h=0.1。缝隙离开机箱的距离:s_dh=0.2。图10-101 定义变量机箱模型建立单击“Construct”菜单中的“Cuboid”按钮,弹出“Create cuboid”对话框,进行如下设置。单击“Create”按钮,如图10-102所示。图10-103 修改Region区域的材料为“Free space”在“Workplane”对话框中:Orgin:。图10-110 定义Z=0平面为磁对称电参数设置在左侧的树形浏览器中,由“Construct”切换到......
2023-10-31
在左侧的树形浏览器中,保持选择“Configuration”选项卡中,进行如下设置。单击“OK”按钮。图7-88 远场方向图求解设置添加近场:在“Configuration specific”结点,选中“Requests”并单击鼠标右键,选择“Near fields”选项,弹出“Request near fields”对话框,进行如下设置。Label:NF_Z_1m,如图7-89所示。......
2023-10-31
图10-132 设置工作频率求解设置:展开“Configuration specific”结点,选中“Requests”并单击鼠标右键,选择“Near fields”选项,弹出“Request near fields”对话框,进行如下设置。图10-133 近场求解设置添加比吸收率:进入“Request”菜单,在“Solution requests”中单击“SAR”按钮,弹出“Request SAR”对话框,设置10g比吸收率,具体设置如下。Select calculation:Spatial-peak SAR of a 10g cube。单击“Add”按钮,继续设置。Specify the search region:Entire model。单击“Create”按钮,如图10-135所示。......
2023-10-31
有限元方法是近似求解数理边值问题的一种数值技术,有限元方法思想最早在20世纪40年代由Courant提出,在50年代用于飞机设计。有限元法是采用整个区域上的变分原理或某种弱提法得到积分形式的控制方程,而边界条件通过引入积分表达式来隐式体现,也可以最后用显式引进。FEKO中的有限元采用与矩量法混合方法。在这个边界的内部用有限元法给出场的表达,而外部区域的场用边界积分表达。......
2023-10-31
单击“Create”按钮,如图5-200所示。图5-201 选择Feedbase的Region图5-202 设置FeedBase的“Region medium”参数为“isolator”同样,设置FeedPin的区域“Region2”和“Region3”的“Region medium”参数均为“air”。在“Region Medium”中选择“dome”选项设置材料属性。图5-205 创建介质球“OuterDome”图5-206 选择所有的“Region”图5-207 设置所有Region的求解方法为“FEM”简化模型在树形浏览器中选择“DRA”结点,单击鼠标右键,选择“Apply”→“Simplify”选项,采用默认设置,简化掉多余的面。1)“FeedBase”的上下两个端面。2)内外两个半球面。......
2023-10-31
本节采用FEKO的优化算法优化一个3dB微带分支耦合器,演示FEKO的优化实现方法。工作频率为2.8~3.2GHz,优化目标为S21=S41=-3dB。首选参数化建模,通过优化算法得到精确的微带线的宽度和长度。图10-54 微带分支耦合器示意图模型创建启动CADFEKO,新建一个工程“branch_coupler.cfx”。在CADFEKO中左侧的树形浏览器中双击“Variables”结点,依次定义如下变量。单击中部的“Add”按钮,继续设置。单击下方的“Create”按钮,如图10-56所示。图10-58 选择Port1的边图10-59 创建Port1按照图10-60所示依次创建Port2、Port3、Port4。......
2023-10-31
在3D视图的右侧是计算参数设置面板,可以选择不同工程、不同参数、不同极化、线性值/dB值等,如图3-42所示。2)3D视图显示的结果选择有远场、近场、电流等,对应CADFEKO中的Request部分的设置。9)2D曲线显示时显示横坐标要显示的参量,可以是工作频率、Theta、Phi等。Theta:通常在设置远场计算时,theta的默认设置区间是0~180,Phi的默认设置区间是0°~360°,该设置就是要把theta在-180°~180°区间内的值都显示出来。图3-42 计算参数设置面板......
2023-10-31
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