Iris 波導濾波器的HFSS和Designer協同仿真設計
Solution欄,當一個design 中包含多個求解設置(solution setup)時(比如分多個頻段求解),在這里可以選擇某一個求解及掃頻設置。具體選擇哪一個要根據你在Ansoft Designer 中需要做的頻率掃描范圍而定。
選擇interpolate existing solutions,當Designer 的求解涉及到 HFSS 的仿真結果以外的值時,(如linear network analysis 中的掃頻點,或在Designer 中進行優化時的優化變量值),Designer 會根據插值算法計算出缺少的數據,這個功能在進行掃頻和優化時極為有用。否則,也可以選擇“simulate missing solutions”,這樣當遇到沒有求解數據的時候,HFSS 的求解引擎會被自動的喚起進行求解。
插值算法還包含一些高級設置-“advanced setting”,提供根據不同的曲線特征選 擇相應插值算法的功能。關于這部分的細節就不在這里贅述了,感興趣的設計者可參考online help 中的相關內容;否則,按照默認設置即可。
“Information”中,給出了pin 腳數目的信息等,一般與HFSS 中的端口數目一致。
“Parameter”中可以看到所有 HFSS 中定義的變量,它們能夠被乖乖地傳遞到 Ansoft Designer 中,用做優化。
另一種基本單元如圖2 (c) 所示為一端空波導,它可用來調節相鄰IRIS 之間的間隔。我們可以利用兩種方法來實現這段空波導。第一種方法大家都能想到,就是做一個兩端口波導,然后將波導的長度進行參數化掃描,作為Designer 中優化的基礎數據,這里就不再贅述了。
我們這里重點介紹一種更方便快捷的方法:利用“transmission line model”來方便 的鏈接進一端均勻傳輸線。當 HFSS 的設計被鏈接到 Ansoft Designer 時,除了端口的特性阻抗外,端口模式的傳播系數(包含衰耗和相移因子)也都會被傳遞到 Designer。 對于均勻傳輸線,在 HFSS 中只需設置一個端口,Designer 便會根據這個端口的特性 阻抗和波傳播系數計算出不同長度情況下的傳輸線 S 參數。在這個過程中,僅僅是不斷的調用 HFSS 的后處理引擎,無需重新求解,因此速度非常快。
當動態鏈接設置好之后,基本單元可通過簡單的 ctrl+c, ctrl+v 復制出多個來,比如我們要設計一個包含4 個 IRS 的濾波器。當元件放置好之后,加上端口,如下圖所示:
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