HFSS學(xué)習(xí)小結(jié)【網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載】
HFSS學(xué)習(xí)小結(jié)1
1、對稱的使用
對于一個具體的高頻電磁場仿真問題,首先應(yīng)該看看它是否可以采用對稱面。這里面的約束主要在幾何對稱和激勵對稱要求。如果一個問題的激勵并不要求是可改變的,比如全部同相饋電的陣列,此時最好采用對稱,甚至可以采用2個對稱(E 和H 對稱),將可以大大節(jié)約時間和設(shè)備資源。
2、面的使用
在實際問題中,有很多結(jié)構(gòu)是可以使用 2 維面來代替的,使用2 維面的好處是可以極大的減少計算量并且結(jié)果與使用3 維實體相差無幾。例如計算一個微帶的分支線耦合器,印制板的微帶以及地都可以指定某些面為理想電面代替,這樣可以很快的獲得所需要的物理尺寸及其性能。再以計算偶極子為例,如果偶極子是以理想導(dǎo)體為材質(zhì)的圓柱,那么相同的其他條件下其計算時間大約是采用等效面為偶極子的4~5 倍,由此可見一般。
3、Lump Port(集中端口)的使用
在 HFSS8 里提供了一種新的激勵:Lump Port,這種激勵避免了建立一個同軸或者波導(dǎo)激勵,從而在一定程度上減輕了模型量,也減少了計算時間。 LumpPort 也可以使用一個面來代表,要注意的是對該Port 的校準(zhǔn)線和阻抗線的設(shè)置一定要準(zhǔn)確,端口在空間上一定要與其他金屬(或電面)相接,否則結(jié)果極易出錯。
4、關(guān)于輻射邊界的問題
在不需要求解近(遠(yuǎn))場問題時,比如密封在金屬箱體里面的濾波器等密閉問題,無需設(shè)置輻射邊界。在需要求解場分布或者方向圖時,必須設(shè)置輻射邊界。這里有些需要注意的問題:在計算大帶寬周期性結(jié)構(gòu)時,比如3 個倍頻程,最好分段計算,例如以一個倍頻程為一段,也就是說在不同的頻段計算時設(shè)置不同大小的輻射邊界,否則在計算的頻率邊緣難以保證計算精度;其次,輻射邊界的大小和問題的具體形狀密切相關(guān),如果物體的外部輪廓可以裝在一個球或并不過分的橢球中時,宜采用立方體邊界——簡單有效,如果問題的外部輪廓較為復(fù)雜或者橢球2 軸差距太大,以采用相似形邊界或圓柱邊界,對于輻射問題,如果估計問題的增益較低(比如2dB),那么邊界宜采用球形,此時為了得到結(jié)果準(zhǔn)確也只好犧牲時間了;另在 HFSS 8 中提供了一種新的吸收邊界——PML 邊界條件,對于這種邊界,筆者并不是很滿意,盡管其有效距離為八分之一個中心波長——是老邊界的一半,可以減少計算量,然而這種邊界由程序自己生成,為一個立方體的復(fù)雜結(jié)構(gòu),對于一些特殊的復(fù)雜問題,這種邊界內(nèi)部有很多的空間是無用的,此時還不如使用老邊界靈活。
5、關(guān)于開孔
有些問題需要在壁上開孔,此時可以采用2 種辦法,其一是老老實實的在模型上挖空;其二是采用H/Natrue 邊界條件,通常,如果是在面上開孔,將會采用后者,簡單,便于修改。
6、關(guān)于網(wǎng)格劃分
當(dāng)模型建立好了之后,進(jìn)入計算模塊,第一步是給問題劃分網(wǎng)格。對于一般問題,讓軟件自動劃分比較省心,但對大型問題和復(fù)雜問題,讓軟件自己劃分可能需要很好的耐性來等待。根據(jù)實際經(jīng)驗,在大型模型的結(jié)構(gòu)密集區(qū)域或場敏感區(qū)域使用人工劃分可以得到很好的效果,有些問題的計算結(jié)果開始表現(xiàn)為收斂,但進(jìn)一步提高精度,卻又反彈,問題就在于開始時場敏感區(qū)域的網(wǎng)格劃分不夠仔細(xì),導(dǎo)致計算結(jié)果的偏差。
7、關(guān)于所需要的精度
計算問題時,一般需要給定一個收斂精度和計算次數(shù)以避免程序“陷入計算而無法自拔”,當(dāng)對模型熟悉后,可以單單靠給定次數(shù)。在問題之初,建議的計算精度不要太高,實際中曾見到有操作者將問題的S 參數(shù)精度設(shè)定為0.00001,其實這是完全沒有必要的,一般S 參數(shù)的精度設(shè)定為0.02 左右就已經(jīng)可以滿足絕大部分問題的需要(此時應(yīng)該注意有無收斂反彈的情況)。如果是計算次數(shù),對于密閉問題,建議是設(shè)定為8~12 次,對于輻射問題,一般計算6~8 次左右即可觀察結(jié)果,如果不夠再決定是否繼續(xù)計算。
8、關(guān)于掃描
HFSS 提供一個掃描功能,分3 種方式:快速、離散和插值。其中離散掃描只保留最后一個頻點的場結(jié)果,其計算時間是單個頻點計算時間之和;對快速掃描,將可以得到所計算的頻率范圍內(nèi)的所有頻率場結(jié)果,但是其計算速度和頻點多少關(guān)系不大,基本和模型復(fù)雜程度正比,有時掃描計算的時間非常長,如果不是特別需要關(guān)心所有的場情況,建議選用離散掃描,對于特別巨大的問題,則是以快速掃描為宜。而插值方式比較少用。
9、關(guān)于問題的規(guī)模
HFSS 所能計算的問題規(guī)模與計算機(jī)硬件關(guān)系很大,其次是所使用的操作系統(tǒng)。在 HFSS8 里,問題描述矩陣的階基本和網(wǎng)格數(shù)正比,對于四面體上10 萬的問題也能游刃有余(只要機(jī)器夠好),然而這并非是指實際問題的電尺寸,實際上,要精確計算一個計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)電纜接頭(RJ45)所需要的時間和資源并不比計算一個有一個波長電尺寸的一般輻射問題少多少,所以實際上其計算規(guī)模的主要約束是問題的復(fù)雜程度,而復(fù)雜程度里面包含了電尺寸、結(jié)構(gòu)復(fù)雜度等要素。由此提醒我們建模時應(yīng)該盡量簡化模型。一般來說,除了在激勵區(qū),當(dāng)結(jié)構(gòu)電尺寸比二十分之一波長還小時,可以忽略它的存在而不會引入明顯的誤差,這一點在解決問題之初很有效,可以迅速發(fā)現(xiàn)問題的關(guān)鍵;當(dāng)問題的主要要求滿足
后,再將模型細(xì)化以獲得更加精確的結(jié)果。
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HFSS學(xué)習(xí)小結(jié)2
已經(jīng)接觸HFSS近兩個月了,想用于材料電磁場屏蔽的設(shè)計和計算,不知是否可行,now have followed the example _heat sink in the chapter 9.0 _ EMC/EMI in full book 10.0 成功的做出了個結(jié)果,現(xiàn)在把看到別人的、自己知道的做一下總結(jié):The main process : building 3D solid modeling; set boundaries and excitations ; analyze the result Before we build the modeling, we should think about what kind of method we use, there are three kinds of solution type: driven model; driven terminal; eigenmode 模式驅(qū)動(Driven)------計算以模式為基礎(chǔ)的S參數(shù).根據(jù)波導(dǎo)模式的入射和反射功率表示S參數(shù)矩陣的解,波導(dǎo),天線等用這個模式多終端驅(qū)動(Driven Terminal)------計算以終端為基礎(chǔ)的多導(dǎo)體傳輸線端口的S參數(shù)。此時,根據(jù)傳輸線終端的電壓和電流表示S參數(shù)矩陣的解----微帶類用這個比較多! 本征模(Eignemode)-----計算某一結(jié)構(gòu)的本征模式或諧振.本征模解算器可以求出該結(jié)構(gòu)的諧振頻率以及這些諧振頻率下的場模式! Eignemode solver does not use ports and don’t support radiation boundaries. After launching the software, we should set tool options, included HFSS option and 3D modeler option Select the menu item tool >option we can see those options Software will open a project by default First step is select solution type HFSS>solution type Set the units 3D modeler>units 單位可以在其它狀態(tài)下改變3D modeler 包括了與模型有關(guān)的操作和設(shè)置Set default material 在set 一次后的情況下其后建立的modeler 都是在此material 下的
在default 的情況下 history 的列表中按材料的種類進(jìn)行分類建立模型過程中使用相對坐標(biāo)會很方便, 3D modeler>coordinate system > create> relative CS >Offset , 在建模過程中可能要使用很多相對坐標(biāo),在set相對坐標(biāo)的時候,offset是相對于當(dāng)前CS的位移,在3D Modeler>coordinate system>set working CS 可以選擇使某個坐標(biāo)為當(dāng)前工作坐標(biāo),在history 的coordinate system 的列表中顯示所有的坐標(biāo)系,當(dāng)前工作坐標(biāo)將有個W的標(biāo)記。在模型復(fù)雜的時候需要用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行選擇某些面、體進(jìn)行編輯,在edit 里提供了多種方式,常用 edit>select>by name 在選擇后可以set boundary 等一些操作同樣可以在history里雙擊某項名字從而edit property,設(shè)置好boundary和excitation 就可以進(jìn)行analysis setup HFSS>analysis setup>add solution setup 其中包括最大迭代次數(shù)maximum number of pass 每兩步迭代之間的誤差,看來上的數(shù)值分析還是有用的在analyze 之前運行一下model validation select the menu item HFSS>validation check 運行check 以后雖然沒出現(xiàn)問題,也不能說明,模型正確,一定能計算出結(jié)果,只是說明完成了建模過程中的每個步驟,由message 窗口,得到信息,以便修改Analyze HFSS>analyze all 在message 窗口中可以知道analyze 的完成情況;從solution data 中有三個標(biāo)簽,其中主要可以從convergence中看出迭代計算的收斂情況;同樣可以看到場的分布狀況
首先選擇model 某個部位,HFSS>fields>fields從這個菜單中可以選擇要顯示電場或者磁場例子中選擇的是地平面 edit>select>by name>ground 顯示某個部位的場分布HFSS>fields>fields> 可以看到關(guān)于顯示電場
磁場的選擇下圖是heat sink 的 ground configuration 的ground 的電場分布 -
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先支持一個 -
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頂一個 真的不錯哈 -
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不錯,頂一個,不過第一個好象很久以前就有見到過。『呛! -
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Thanks!!!!!!!!!! -
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不客氣了, -
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支持一下,不錯,繼續(xù)努力吧!問題都說的對。 -
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一直在用,但是一只用不好,所以要學(xué)習(xí)。! -
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就是要邊學(xué)習(xí)邊總結(jié)經(jīng)驗啊
我是邊學(xué)習(xí)邊看別人總結(jié)的經(jīng)驗
呵呵,真是差距啊 -
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好東西。。。。。》浅Vx謝~~~~ -
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怎么沒有了,還沒有說完呢,謝謝樓主敘說................................
申明:網(wǎng)友回復(fù)良莠不齊,僅供參考。如需專業(yè)解答,推薦學(xué)習(xí)李明洋老師的HFSS培訓(xùn)視頻,或咨詢本站專家。
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