Iris 波導濾波器的HFSS和Designer協同仿真設計
Iris 濾波器經常被用作窄帶濾波器的設計。一個帶寬很窄的濾波器要求的求解精度是很高的,因為每次自適應求解后濾波器的工作頻帶都會微微地向高頻處漂移,加之S12 曲線的斜率十分陡峭,因此通常需要較多的求解次數才能收斂。然而,當將 Iris 波導濾波器拆分成單元后,每個單元的頻響都不會呈現出帶通的特性,就不存在收斂難的問題了。在這種設計上應用場路結合的解決方案十分劃算。
詳細的設計步驟可總結如下:
1) 在 HFSS 中進行的基本單元建模和仿真
如下圖 2 (a)所示為一個典型的 Iris 波導濾波器。根據這樣的外形,我們可以輕易地將它分解為圖2(b) 和(c) 兩種基本單元。基本單元(b)表示的是濾波器的IRIS 部件; 對于電特性來說,(b) 應該只包含IRIS 隔膜部分,但是由于高次模的問題在建模的時候不能這樣處理,我們必須包含兩段連續的波導。通過 HFSS 中waveport 的deembed 功能可將S 參數的參考平面推到 IRIS 隔膜的根部。
圖2(a)
圖2(b): De-embed 圖2(c)
波導采用 WR-90 標準波導,波導截面的長和寬分別為a 和b,側邊的倒角采用 HFSS 中的Fillet 功能:選中需要倒角的邊(一次可同時選中多條邊),3D Modeler > Fillet。IRIS 具體尺寸如下:
接下來,我們將對這兩種基本單元建模并求解。首先,波導結構的求解可使用Driven Model求解類型;
如圖 2(b)所示,波導插入膜片處采用的倒園角的工藝。在這些倒角處可配合相應的手動網格剖分。選定波導結構,右鍵選擇Assign Mesh Operation中的Surface Approximation,指定Normal deviation為 5 度(90 度的角共切18個面)。
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