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      HFSS的掃頻技術詳解

      文章來源: 微波EDA網    錄入: mweda.com   

              當用戶想希望得到一個頻段范圍內分析求解結果時,可以使用頻率掃描。HFSS中有多種掃頻方式可供選擇:
              快速掃頻(Fast):為每個小頻率范圍產生唯一的全場解。最適用于突然共振的模型或在頻帶內改變操作的模型。快速掃頻可以得到場在諧振點附近行為的精確描述。
              離散掃頻:在頻率范圍內特定頻率點上產生場解。最適用于只用頻帶內一部分頻率點來精確描述結果。 
              插值掃頻:用來評估全部頻率范圍內的解。最適用于頻帶很寬且頻率相應比較光滑的情況,以及快速掃描的內存超出了可用值。

              快速頻率掃描 
              快速頻率掃描為每個小頻率范圍產生唯一解。當模型在頻譜范圍忽然諧振或改變行為時選擇快速掃描。快速掃描能得到諧振點附近行為的精確表示。 HFSS使用頻帶中心頻率選擇合適的特征值問題從而為整個快速掃描產生一個解。然后使用基于適應性Lanczos-Pade掃描(ALPS)的求解器從中心頻率場解來外推要求的頻帶范圍的場解。如果解決頻率位于頻帶范圍內(比起始頻率高且比終止頻率低),HFSS將解決頻率作為中心頻率。否則頻帶范圍的中點被用作中心頻率。 
              記住,HFSS在解決頻率的適應性解決中使用有限元網格精修,如果你沒要求適應性解決,產生的初始網格將應用于問題。系統將使用這個網格而不再進一步對其進行精修。同樣,中心頻率的場解是最精確的。取決于你在頻率范圍內要求的精度水平,你可以在其它中心頻率執行頻率掃描。
              全場解只在中心頻率被保存,而S參數在所有頻率點被保存;然而,快速掃描允許掃描范圍內所有頻率項的后處理。快速掃描所需要的時間大大多于單個頻率解決的時間。 
              注意:當執行快速掃描時,頻率范圍內的任何端口模式不能與切口相交叉。如果出現了交叉,一個錯誤信息就會出現,列出違反這個原則的端口和模式。

              離散頻率掃描

              離散掃描在頻帶內的特定頻率點產生場解。例如,指定頻帶1000MHz到2000MHz,步長2.5,結果是1000,1250,1500,1750,2000MHz的解。默認情況下,只有最后計算的頻率點的場解會保存,在這個例子中是2000MHz。設置了求解點后,如果你想保存特定點的場解,選擇Save Fields,每個頻率點的S參數被保存。你要求的步數越多,完成頻率掃描所需的時間越長。 如果頻帶范圍的解只需一些頻率點就能精確表示,選擇離散掃描。 
              記住,HFSS在解決頻率的適應性解決中使用有限元網格精修,如果你沒要求適應性解決,產生的初始網格將應用于問題。系統將使用這個網格而不再進一步對其進行精修。由于適應性解決的網格僅在解決頻率處被優化,對于和此頻率相差較大的頻率,結果的精確度可能會有很大的變化。如果你想使變化最小,你可以選擇頻帶中心作為解決頻率。然后,檢查了結果后,在解決頻率設置為臨界頻率時運行額外的解決。

              插入頻率掃描 
              插入頻率掃描評估了全頻范圍的解。HFSS選擇計算場解的頻率點從而使所有內插替換解落在允許誤差內。當解達到允許誤差標準或產生了最大數目的解后,掃描完成。要了解解的更多信息,增加步數并重新執行掃描。 每個點的場解都會被刪除,這樣下一個點的新的場解就會產生。只有最后計算的頻率點的所有場解才會被保存。每個頻率點的S參數都會被保存。當頻率范圍很寬或頻譜響應較為平滑,或者快速掃描的內存需求超出可得到的內存,選擇插入掃描。插入掃描所花的時間比離散掃描少的多,因為全場解是基于最少頻率點被內插替換的。插入掃描的最大時間可表示為單個頻率解決時間乘上最大解決次數。 
              記住,HFSS在解決頻率的適應性解決中使用有限元網格精修,如果你沒要求適應性解決,產的初始網格將應用于問題。系統將使用這個網格而不再進一步對其進行精修。

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