利用Ansoft HFSS-IE 設(shè)計Ka波段低副瓣拋物反射面天線
2.4 HFSS 與HFSS-IE 協(xié)同仿真設(shè)計
在HFSS中完成了饋源的設(shè)計之后,就可以通過數(shù)據(jù)鏈接的方式將HFSS 中設(shè)計的饋源作為近場激勵源,進行拋物反射面天線的仿真分析。這一過程需要HFSS 與HFSS-IE 的協(xié)同仿真,并且在HFSS-IE 中對反射面天線要進行建模。
參考圖1 的坐標(biāo)系建模,由于已經(jīng)得到了拋物面的D 與f 的具體數(shù)值,則采用參數(shù)方程很容易建立拋物線。然后,將拋物線繞軸線oz 旋轉(zhuǎn)360° 即可得到所需的旋轉(zhuǎn)拋物面,如圖6 所 示。具體的拋物線參數(shù)方程如下式:
x (_t)= _t ;y(_t)= 0 ;z(_t)= _t2 /(4*f);其中,0 ≤ _t ≤ D/2 式(5)
圖6 旋轉(zhuǎn)拋物反射面模型圖
然后在HFSS-IE 中添加近場激勵源,具體操作為:Excitations > Incident Wave > Near Field Wave,如圖7 所示。需要注意的是,在添加過程中一定要調(diào)整好饋源以及反射面的相對位置關(guān)系,使得饋源的相位中心位于拋物反射面的焦點處。
圖7 添加近場激勵源過程
其他的建模設(shè)置過程與 HFSS 中一樣,在拋物反射面建模以及近場激勵源數(shù)據(jù)鏈接完成以后,就可以在 HFSS-IE 中進行仿真分析了。與 HFSS 不同的是,在 HFSS-IE 中不需要建立輻射邊界。如圖8 所示,整個仿真過程用時不到38 分鐘,內(nèi)存僅需要236M。倘若采用基于FEM 的HFSS 建模仿真,很難在這么短的時間內(nèi)完成,并且需要很大的計算機內(nèi)存。因此,采用HFSS 與 HFSS-IE 協(xié)同仿真,在反射面天線設(shè)計中具有相當(dāng)大的優(yōu)勢。
圖8 求解所需時間及內(nèi)存
通過仿真分析,得到了拋物反射面天線的主要電性能,如圖9、 圖10 所示。由此二圖可見,所設(shè)計的拋物反射面天線增益約為36.7dBi,副瓣電平低于-27dB,且3dB 波瓣寬度約為2.5°。這些指標(biāo)均達到了設(shè)計要求,并且與理論計算結(jié)果相吻合,進而驗證了所采用協(xié)同設(shè)計方法的準確性和有效性。
圖9 拋物反射面天線3D 輻射方向圖
圖10 拋物反射面天線歸一化輻射方向圖
3 結(jié)論
本文仿真設(shè)計了一種工作于Ka 波段的低副瓣拋物反射面天線,其口徑直徑約為30 倍的工作波長。饋源采用E面扇形喇叭天線,在HFSS 中建立饋源模型并進行仿真優(yōu)化設(shè)計。在HFSS-IE 中,通過數(shù)據(jù)鏈接的方式將HFSS中設(shè)計的饋源作為近場激勵源,進行拋物反射面天線的仿真分析。仿真結(jié)果表明,該天線增益大于36dBi,副瓣低于-27dB,滿足技術(shù)指標(biāo)要求。此外,通過整個設(shè)計過程以及軟件仿真結(jié)果也直接證明了采用 HFSS 與HFSS-IE 協(xié)同計算的準確性以及快速實用性。因此,HFSS-IE 對于大口徑反射面天線的設(shè)計提供了一種新的解決途徑,在這一設(shè)計領(lǐng)域具有突出的優(yōu)勢。
[參考文獻]
[1] 林昌祿.天線工程手冊[M] .北京:電子工業(yè)出版社,2002 年 6 月。
[2] 鐘玲玲,邱景輝,孫博等.S 波段低副瓣天線的分析與設(shè)計[J].裝備環(huán)境工程.第 5 卷,第 2 期,2008 年。
[3] 魏文元,宮德明,陳必森.天線原理[M] .北京:國防工業(yè)出版社,1995 年。
[4] 謝擁軍,劉瑩,李磊等.HFSS 原理及工程應(yīng)用[M] .北京:科學(xué)出版社,2009 年。
-
國內(nèi)最全面的HFSS培訓(xùn)課程,包含7套視頻教程和2本教材,資深專家講解,視頻操作演示,結(jié)合最新工程案例,讓HFSS學(xué)習(xí)不再難...【詳細介紹】