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文档简介
一 实验目二 实验原尺寸一致。在阻抗匹配方面,使用同轴线馈电时,在主模TM10,馈电点在矩形辐射贴片长度L方向边沿处(X=±L/2)的输入阻抗最高,约为100Ω-400Ω。馈电点在宽度w方向的位移对输入阻抗的影响很小,但在宽度方向上偏离中心位置时,会激发TM1n,增加天线的交叉极化辐射,因此,点(y=0);而在辐射贴片的几何中心点(x=0,y=0)处的输入阻抗则为0,亦即此时无法激发TM10。在y=0时,x轴上的阻抗分布下式能够直靠近似计算出输入阻抗为50n时的馈电点本次设计为中心频率为2.45GHz的矩形微带天线,并给出其天线参数。介质基片采用厚度为1.6mm的FR4环氧树脂(FR4Epoxy)板,天线馈电方式选择50Ω同轴线馈模型的中心位于坐标原点,辐射贴片的长度方向是沿着x轴方向,宽度方向是沿着y轴方向。介质基片的大小是辐射贴片的2倍,参考地和辐射贴片使用抱负薄导体来替代,在HFSS过给一种二维平面模型分派抱负导体边界条件的方式来模拟抱负薄导体。由于使用50Ω同轴线馈电,因此这里使用半径为0.6mm、材质为抱负导体(pec)的圆柱体模型来模拟同轴馈线的芯。圆柱体与z轴平行放置,其底面圆心坐标为(L1,0,0)。圆柱体顶部与辐射贴片相接,底部与参考地相接,则其高度为H。在与圆柱体相接的参考地面上需要挖出一种半径为1.5mm激励方式设立为集总端口激励,端口归一化阻抗为50Ω。求解频率,这里选择天线的中心频率2.45GHz,扫频围设立为1.5GHz〜3.5GHz,使用快速扫频。三 实验环1 新建设计工HFSS2 添加和定义设计变3 设计建p4 求解设PatchGND5 设立端口激们能够把端口平面Port设立集总端口激励,端口阻抗设立为50Ω。6 求解设7 设计检查和运行仿真计8 查看天线的谐振频9 分析同轴馈电点位置和输入阻抗的关10 优化设计找到最佳阻抗匹配11 查看优化后的天线性S11S11Smi
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