drie制备折叠波导导在设置主从边界条件时,为什么要建一个点和一个切片

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ansoft设置边界条件方法 [1]
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&&>&&>& > 5.2 HFSS边界条件的类型和设置
5.2&HFSS边界条件的类型和设置
&&& HFSS 中定义了多种边界条件类型,主要有理想导体边界条件(Perfect E)、理想磁边界 条件(Perfect H)、有限导体边界条件(Finite Conductivity)、辐射边界条件(Radiation)、对称边界条件(Symmetry)、阻抗边界条件(Impedance)、集总RLC 边界条件(Lumped RLC)、 无限地平面(Infinite Ground Plane)、主从边界条件(Master and Slave)、理想匹配层(PML) 和分层阻抗边界条件(Layered Impedance)。
&&& 在三维模型窗口点击右键,从弹出菜单中选择【Assign Boundary】操作命令,即可打开 HFSS 中所有边界条件的列表,如图 5.1 所示。
图 5.1 HFSS 中的边界条件
&&& 5.2.1 理想导体边界条件
&&& Perfect E 是理想电导体边界条件,或简称为理想导体边界条件。这种边界条件的电场矢 量(E-Field)垂直于物体表面。在 HFSS 中,如下两种情况下的物体边界会被自动设置为理 想导体边界条件。
&&& (1)任何与背景相关联的物体表面都将被自动定义为理想导体边界,并自动命名为外部 (Outer)边界条件;这种情况下,HFSS 假定整个结构被理想导体壁包围着。
&& (2)材料属性设定为理想电导体(PEC)的物体模型表面会被自动定义为理想导体边界, 并命名为smetal 边界条件。&
&&& 注意:&所谓背景是指几何模型周围没有被任何物体占据的空间,默认情况下,任何与背景有关联的物体表面都被自动定义为理想导体边界,并命名为外部(Outer)边 界条件;在 HFSS 中,可以把几何结构想象为外面包围着一层很薄而且是理想导体 的材料。如果有需要,用户也可以重新设置与背景相关联的物体表面的边界条件, 使其与默认的理想导体边界不同。例如,使用 HFSS 分析设计天线类问题时,与背景相关联的物体表面通常需要重新设置为辐射边界条件。
&&& 理想导体边界条件的设置操作步骤如下。
&&& (1)选中需要设置为理想导体边界条件的物体表面。 &&& (2)从主菜单栏选择【HFSS】→【Boundaries】→【Assign】→【Perfect E】,或者在三 维模型窗口内单击鼠标右键,从弹出菜单中选择【Assign Boundary】→【Perfect E】,打开图 5.2 所示的理想导体边界条件设置对话框。
图 5.2& 理想导体边界条件设置对话框
&&& (3)在该对话框中,Name 栏输入理想导体边界的名称,默认名称为 PerfEn;Infinite Ground Plane 复选框表示是否需要将该理想导体边界设置为无限大地平面边界;最后单 击 按钮,完成理想导体边界条件的设置。 注 关于无限地平面边界(Infinite Ground Plane)的定义参见本章5.2.9 节。 &&& (4)设置完成后,边界条件的名称会自动添加到工程树中的Boundaries 节点下。
&&& 注: HFSS 中边界条件和激励的默认名称,用户可以自己设置或修改。通过菜单命令项【HFSS】→【Boundaries】→【Set Default Base Name】,即可以编辑和修改默 认的边界条件和激励的名称。 
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· · · · · · · · · · · ·HFSS主从边界条件(HFSS Master and Slave) - HFSS教程
HFSS主从边界条件(HFSS Master and Slave)
HFSS主从边界条件(HFSS Master and Slave)
HFSS中,主从边界条件(Master and Slave)也称为关联边界条件(Linked Boundary Condition,简称LBC),用于模拟平面周期结构表面。主从边界条件包括主边界和从边界两种边界条件,二者总是成对出现的,且主边界表面和从边界表面的形状、大小和方向必须完全相同,主边界表面和从边界表面上的电场存在一定的相位差,该相位差就是周期性结构相邻单元之间存在的相位差。
&&&&&& 在定义主从边界条件时,可以直接指定主从边界表面的相位差;或者通过指定扫描角phi和theta,由软件自动计算主从边界表面的相位差。
&&&&&& 在HFSS中,建立一对主、从边界表面,除了要求主、从边界表面形状大小完全相同外,还必须使用UV相对坐标系来设置主、从边界表面的方向,以保证主从边界表面方向的一致性。以下图为例,虽然图中的主从边界表面形状相同、大小相等,但是从图1最右侧的旋转之后的结果图形可以看出,由于U、V坐标系方向设置有误,导致图示主、从边界表面并不匹配。要使图中的主、从边界表面完全匹配,相应的从坐标系需要沿逆时针旋转90&,以保证U、V方向轴方向一致。因此,用户在设置主从边界条件时,需要注意主从边界UV坐标轴方向的正确设置。
设置主从边界条件时,主边界和从边界是分开单独设置的,下面以下图左侧图示的长方体为例,把长方体的左右两侧表面分别设置为一对主从边界条件。
首先,把长方体的左侧表面设置为主边界条件,操作步骤如下。
&&&&&&& (1)选中长方体的左侧表面。
&&&&&&& (2)从主菜单栏选择【HFSS】&【Boundaries】&【Assign】&【Master】操作命令,或者在三维模型窗口内单击鼠标右键,从弹出菜单中选择【Assign Boundary】&【Master】操作命令,打开图示的主边界条件设置对话框。
(3)在该对话框中,Name栏输入主边界条件的名称,其默认名称为Mastern,这里使用其默认名称Master1;Coordinate System栏用来设置主边界表面U、V坐标轴的方向,从U Vector项下拉列表中选择New Vector,进入三维模型窗口,设置主边界表面U坐标轴方向;U坐标轴方向设置好后,V坐标轴默认方向是U坐标轴逆时针旋转90&,如果选中Reverse Direction复选框,则V坐标轴方向变为U坐标轴顺时针旋转90&。最后,单击 按钮,完成主边界条件的设置。
&&&&&&& (4)设置完成后,主边界条件的名称Master1会自动添加到工程树中的Boundaries节点下。
设置好主边界条件后,接下来把长方体的右侧表面设置为与该主边界条件相对应的从边界条件。设置从边界条件的操作步骤如下。
&&&&&&& (1)选中长方体的右侧表面。
&&&&&&& (2)从主菜单栏选择【HFSS】&【Boundaries】&【Assign】&【Slave】操作命令,或者在三维模型窗口内单击鼠标右键,从弹出菜单中选择【Assign Boundary】&【Slave】操作命令,打开如下图所示的从边界条件设置对话框。
(3)在该对话框中,Name项输入从边界条件的名称,其默认名称为Slaven;Master项是选择与该从边界条件相对应的主边界条件,从下拉列表中选择上面定义的主边界条件名称Master1;Coordinate System栏用来设置从边界表面U、V坐标轴的方向,其设置方法与主边界条件的设置方法相同,需要说明的是从边界的U、V坐标轴方向需要与主边界表面的U、V坐标轴方向保持一致。然后单击 按钮,打开下图所示的对话框。
(4)图5所示的对话框用来设置从边界表面上的电场和主边界表面上的电场之间的相位差。可以用两种方式设定主、从边界表面上电场之间的相位差。其中,一种方式是选中对话框中的Use Scan Angles To Calculate Phase Delay单选按钮,设定扫描角phi和Theta的值,然后在求解时计算出相位差,另一种方式是选中对话框中的Input Phase Delay单选按钮,直接输入相位差。设置好相位差后,单击确定按钮,完成从边界的设置。
&&&&&&& (5)设置完成后,从边界条件的名称也会自动添加到工程树中的Boundaries节点下。
&&&&&&& 上面的图2右侧图给出了长方体模型左右两侧表面设置为主从边界条件后的示意图。
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PML边界条件和主从边界边界条件如何设置无限平面周期结构
各位高手能否给指点一下,主从边界条件在周期结构中的应用怎么设置,有心得的能否给点指点呢?
微波EDA () 网友回复:
共同期待中!
欢迎各位高手来解答
就是MASTER对面是SLAVE,箭头保持一致就好了。
或者用理想电壁和理想磁壁的组合。关键看用在什么情况下。
申明:网友回复良莠不齐,仅供参考。如需专业解答,推荐学习,或。
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