摘要:接着3的结果进行优化设置,用梯度优化算法就可以了,优化设置如下图: 因为低通原型是选的0.1纹波,所以理论上就是-16dB,目标设置就是这么多,优化变量设置如下: l_reso 谐振器单臂长度 ltap_left 抽头长度 s1是1,2间距 s2是2,3间距,tap_l是抽头位置; 优化结果如下图:
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摘要:ansys electronics hfss 仿真出现out of memory的可能解决办法 一个就是加内存条; 在一个看一下是不是硬盘没有分配虚拟内存的原因; 我的电脑-》右键属性-》高级-》性能设置-》高级-》虚拟内存-》更改 在里面看一下每个分区的分配的虚拟内存大小,有可能是只分配了C盘,而
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摘要:用同样的方式综合一个平行耦合的滤波器,谐振器长度,耦合系数,抽头位置的仿真模型和结果如下: 可以看到抽头位置不同在10.9G附近群时延有不同的响应时间,最接近计算的值作为抽头初始位置进行整体建模得到模型和仿真结果如下: 按照耦合系数,抽头位置建立的模型仿真的整体滤波器波形也是符合要求的,有利于后续优
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摘要:上一篇,通过本征模仿真确定了耦合系数,抽头的尺寸,建立的整体滤波器仿真结果还比较准确,通带都起来了,只是通带偏低,回波损耗最差-8dB,所以需要进行一定的优化来完成最终的仿真; 优化之前可以进行一些参数扫面,尽量的让个参数的范围小,有利于优化的时间和成功率。仿真的扫描类型我们上一篇没有提,用的是in
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摘要:嵌入式写了两篇,写不下去了,没时间搞,继续写微波器件吧!今天说一下微带滤波器的设计,种类和方法有很多,数值分析等方法对数学功底的要求非常高,还有广义切比雪夫耦合矩阵的方法也比较复杂,涉及矩阵的旋转消元; 我这里就搞个简单的hairpin的吧,可以简单高效的设计并在自己的项目中应用; 按照做项目的规律
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摘要:前面的波导功率合成最终还是需要波导转微带才能更好的与功放管芯进行级联; 波导转微带的形式很多,有探针耦合和鳍线耦合的方式,其中鳍线的方式损耗最小,带宽最大,但变换长度一般在一个波导波长。 鳍线是一种介质支撑的薄加鳍波导,一般有多种曲线方程去描述,设计得当的画可以看作准TE10模,但一旦涉及到曲线方程
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摘要:上一篇记录了90度矩形波导弯头的设计,接下来记录同轴和矩形波导转换器的设计; 仍然是KA波段标准波导到同轴的转换,同轴的内导体外径可以预先根据需要设置好,本文为1.48mm,探针距离波导短路面初值为四分之一波长大概2.5mm,优化目标是-25dB回波损耗,优化变量为探针深度,距短路面的距离和外导体半
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摘要:根据上一篇记录的工字形90度扭波导两片中间夹一段45度波导制作一个旋转极化片,其主要应用在天线端口,可以简化天线的安装,使天线安装时可以不考虑极化方向。结构模型如下所示: 波导垂直和水平安装的效果一样; 中间波导的长度小于标准波导宽边,优化后的结果如下: 回波损耗最大-18dB,回波结果不是很好,应
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摘要:再研究一种工字形的扭波导,这种结构加45度开口做成的极化旋转器中山通宇还申请了专利的; 模型结构如下所示: 这个工字形结构的尺寸可以做一些取值上的规定,上下两个对称的长方体的宽a1要小于波导长边,高b1小于波导短边,中间长方体宽a2=a1/2,高b2=2*b1; 本次仍以BJ140标准波导进行仿真,
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摘要:准备把研究过的一些扭波导记录一下,作为一个系列; 第一种形式,两个标准BJ140(WR-62)波导中间用正方体的波导耦合腔进行模式转换实现极化方向改变90度,hfss下建立模型时把中间正方体波导的边长设为H2,厚度设为h1,顶点位置设为d,以d来控制两个矩形腔的距离; 在初值的计算没有查到相关的公式
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