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耦合器

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在時域計(jì)算中我們只需計(jì)算一次便可得到功分器和耦合器在一個很寬的頻帶精確的S參量。CST微波工作室中的全參量化的結(jié)構(gòu)輸入能夠?qū)崿F(xiàn)對器件最佳性能的自動優(yōu)化。

魔T

下面您可看到魔T,四端口波導(dǎo)功分器 T型功分器優(yōu)化 optimization 等仿真例子。

魔T
cst 
本例介紹一個常用的高頻無源器件的仿真-魔T。實(shí)際上,它是一個TE和一個TM波導(dǎo)三通組合構(gòu)成的。此時,端口1與4是相互隔離的。故S14和S41應(yīng)當(dāng)很小。通過電場的分布可以了解魔T是如何工作的。

三維和二維電場的疊加圖

時間信號: 1口處的輸入高斯調(diào)幅脈沖(紅)、2口處的輸出(綠,恰好被蘭色曲線擋著)、3口 (蘭) 和 4口 (紫)。此高斯調(diào)幅脈沖的頻寬為3000至4000MHz。計(jì)算時間:9秒(Pentium II 400 MHz)。

四端口波導(dǎo)功分器
cst 
采用PBA技術(shù)速度提高一個量級
這里給出一個功分器S參量計(jì)算粒子。它為四端口波導(dǎo)結(jié)構(gòu)。各端口的尺寸相同,故截止頻率也均相同。能量從1口如,在其他3個口均等的輸出。本仿真采用了自適應(yīng)網(wǎng)格加密功能。每計(jì)算一次僅需不到一分鐘。

波印亭能流用流線表出。CST的PBA專有技術(shù) (Perfect Boundary Approximation理想邊界擬合技術(shù))對解決這類復(fù)雜結(jié)構(gòu)是最佳的方法。實(shí)際結(jié)構(gòu)中的園角在計(jì)算中完全被考慮進(jìn)去了。

1口激勵下的S參量。馬飛亞T3模塊用850秒 (紅線)。PBA技術(shù)可使網(wǎng)點(diǎn)大大減少,從而它僅需40秒(蘭線)。另外一個時域算法的軟件(KCC的傳輸線法,綠線)需要1800秒。而其他公司(MSC,紫色*) 和OE (矩量法,黑色圓點(diǎn),580秒)則僅計(jì)算了一個頻點(diǎn)。這一點(diǎn)有測量數(shù)據(jù)(黑色十字)。這里再次顯現(xiàn)出時域算法的優(yōu)越性。本例題發(fā)表在1995年的《歐洲微波工程雜志》上。5年之后的微波工作室的計(jì)算結(jié)果也被畫在上面的圖中。

T型功分器優(yōu)化
cst 
30秒鐘完成優(yōu)化
此例示出采用集成在微波工作室中的優(yōu)化模塊對T型功分器優(yōu)化的結(jié)果。

最佳結(jié)構(gòu)下的能量傳輸。通過移動圓柱栓使得S11達(dá)到最小。所有的尺寸由變量給出。所有的變量在優(yōu)化時可以調(diào)節(jié)。用戶可以自己定義目標(biāo)函數(shù)。如這里為:S11最小化。

優(yōu)化前的S參量(無圓柱栓)。S11(紅)、S21(綠)、S31(蘭)

優(yōu)化后的S參量 (圓柱栓位于最優(yōu)處)

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電場傳播的動態(tài)圖景(單分量)


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