HFSS软件仿真入门
本文介绍了使用Ansys HFSS进行小型贴片天线建模与仿真的基本步骤。首先,在Ansys Electronics Desktop中新建工程并插入HFSS设计。接着,通过绘制三维模型、设置材料属性、定义电边界和激励端口,完成天线模型的构建。随后,设置辐射边界并配置求解器进行频域分析。最后,通过仿真验证模型并查看结果,如S参数、Z参数和电场分布。整个过程涵盖了从建模到仿真的关键步骤,适合初学者快速上
参考:
0. 新建工程
打开Ansys Electronics Desktop
2023, 在菜单栏选择 Project-Insert HFSS Design
就可以看到原来的Project Manager下方多了一个项目.
1. 绘制小型贴片天线
使用小菜单的Draw功能, 在三维网格坐标系中画图, 鼠标点三次(两点平面+深度).
菜单的选项中包含一些绿色的图标(基本体 eg.3D圆柱), 还有一些灰色的操作(对物体的布尔操作 eg.取交集), 黄色的操作(eg.圆角, 倒角), 切换画图平面的选项等. *记得保留克隆前的模型.
(进入Vertice点模式, 选中点后进行圆角操作)
想要定量调整画图的参数, 可以在左侧的Model中双击选择CreateBox, 进行参数数值的修改. 这里可以使用参数变量化
, 设置变量(eg.XSize=xp), 方便统一修改, 微波段建模Type
选择Length, unit
一般选择毫米级.
参数化设计:
*注参数可以统一在菜单栏的
HFSS
处修改.
双击上面的Box1
, 找到第二行参数设置介质的材料Material
, 可下拉edit
显示更多材料选项(eg.常用的FR_4, 切除的圆柱材质给铜copper). 可以自己新建材质Add
, 还可以选择颜色和透明度.
工程的树状图中也会出现新的材料选项分支.
材料主要关注它的
相对介电常数
和相对磁导率
.介质损耗角正切
越小(10-3,10-4),材料性能越好, 损耗越小.
这里接的是同轴线:
2. 设置电边界
在上方绘制一个2D平面, 作为边界(也可以直接选择模型表面作为边界):
选中平面, 右击选择Assign Boundary- Perfect E, 给绘制的平面设置为金属, 完美的电边界.
有多个边界(eg.绘制上下两个, 伸出的曲面…).
*没有选中总平面而是它的子分支会出现报错:
绘制同轴线以及外曲面的电边界. 至此, 小型贴片天线的模型就建完了.
3. 激励Lumped Port
接下来画port. 注意, 这个必须在新建的模型上画, 不能使用已有的模型.
选中下表面, 右击选择Assign Excitation- Port -Lumped Port. (激励)
默认的匹配端口, 阻抗为50Ω, 然后选择new line
绘制Integrated line
表示电磁计算的积分路径, 注意要绘制径向的(方向从内到外还是从外到内都可以). 至此, Lumped Port设置完毕.
4. 设置辐射边界
所有模型画完之后, 需要点击create reigon
画空气盒子作为辐射边界.
大小一般选择波长的1/2, 15x15mm的贴片设置2倍多的盒子大小如40x40x40mm.(也建议参数化)
选中Region, 右击选择box的辐射边界 Assign Boundary- radiation
(计算辐射场的边界), 设置即可.
5. Analysis求解器
新建一个求解器: 右击Project Manager中的Analysis- Add Solution Setup- Advanced.
选择一个Single(只计算单个频点), 给好预设的频率(eg. 6Ghz)
接下来编辑Frequency Sweep
设定扫频的范围, 小模型快速扫频就够了.
6. 检查模型并进行仿真
先在Simulation
的 Validate
进行检查, 保证每一步都是绿勾.
接下来点击Analyze All
对整个进行仿真, 等待. 好了右击Result 查询想要的结果(eg. Modal- Rectangular Plot).
如:
查看贴片天线的S参数:
查看同轴线的Z参数:
可视化电磁场, 比如要查看电场分布:
选中金属部分-选择Field Overlays
- Plot Fields- E(电场)- Vector_E(向量)
还可以选择Animate进行动画演示(设置phase和 step).

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