圆波导圆极化天线

一、模型描述

1.1模型描述:

 

图1:波导圆极化天线-全模型示意图(方波导)

1.2计算方法描述:

采用矩量法-MoM

1.3计算参数:

计算该类天线的左旋、右旋辐射方向图。

二、主要流程:

启动CadFEKO,新建一个工程:square_waveguide_LHC.cfx,在以下的各个操作过程中,可以即时保存做过的任何修正。

2.1:定义长度单位:默认为m

点击菜单“Home”中的图标按钮“Model unit”,在“Model unit”对话框中,选择millimetres(mm);

图2:长度单位设置为mm

2.2:定义变量:

在CadFEKO中左侧的树型浏览器中双击“Variables”节点,依次定义如下变量:

工作频率:freq=2.8e9

长度缩放系数:sf =0.001

工作波长:lam = c0/freq/sf

波导宽度:wg_a=70

波导长度:wg_h=100

 

图3:变量定义

2.3:模型建立:

方波导天线模型建立:点击菜单“Construct”,选择“Cuboid”,弹出“Create Cuboid”对话框:

在“Geometry”标签:

Base corner: (U: -wg_a/2; V: -wg_a/2; N: 0.0)

Width(W):wg_a

Depth(D):wg_a

Height(H):wg_h

Label:square_wg

点击“Create”。

 

图4:定义方波导天线

在3D视图中,选中新建模型square_wg的顶部面元(z=wg_h的面),点击鼠标右键,选择“Del”,删除该面元;

 

图5:删除顶部面元

在3D视图区域,进入面选模式,选中新建喇叭天线“square_wg”的最底部面元(z=0面元),点击鼠标右键,选择“Properties”,弹出“Face properties”对话框:

进入“Meshing”标签:

勾选:Local mesh size

Mesh size: lam/13

点击“OK”按钮。

 

图6:定义波导端口

2.4:设定波导端口:

在3D视图区域,把模型移动和缩放到适合的角度,点击鼠标左键自动切换到面选模式,选中新建方波导天线底部面元(z=0面元),点击鼠标右键,选择“Create port->Waveguide port”,弹出“Create waveguide port”对话框:

 

图7:定义波导端口

勾选“Propagation direction opposite to normal”,目的是要使得该面添加的波导信号是向里传播的,即:红色箭头朝里。

Label: Port1

点击“Create”

 

图8:定义波导端口

2.5:电参数设置:

在左侧树型浏览器中,由“Construct”切换到“Configuration”:

工作频率设置:展开“Global”,双击“Frequency”,弹出“Solution frequency”对话框:

选择:Single frequency;

Frequency (Hz): freq

点击OK

激励设置:在“Global”中,选中“Sources”点击鼠标右键选择“Waveguide excitation”,弹出“Add waveguide excitation”对话框:

选择:Specify modes manually:

点击Add

按照下述列表中的值进行设置

No

Type

m

n

Magnitude

Phase

1

TE

1

0

1

0

2

TE

0

1

1

90

Label:WaveguideExcitation1

点击“Create”。

  

图9:定义端口激励

求解设置:在“Configuration specific”中,选中“Requests”点击鼠标右键选择“Far fields”,弹出“Request far fields”对话框:

点击“3D Pattern”按钮;

修改theta 的Increment:2

Phi的Increment:5.0

Label:ff3D

点击“Add”。

图10:远场方向图求解设置-3D Pattern

点击“Vertical cut (UN plane)”按钮;

设置theta 的Increment为:2

Phi的Increment:0

Label:ffXOZ

点击“Create”。

图11:远场方向图求解设置-Vertical cut (UN plane)

点击“Vertical cut (VN plane)”按钮;

设置theta 的Increment为:2

Phi的Increment:0.0

Label:ffYOZ

点击“Create”。

图12:远场方向图求解设置-Vertical cut (VN plane)

2.6:网格划分:

点击菜单“Mesh->Create mesh”弹出“Create mesh”对话框,设置如下:

网格剖分方法Mesh size : Custom

三角形单元尺寸:Triangles edge length: lam/8

点击:Mesh 生成网格。

 

图13:定义网格划分

2.7:提交计算:

计算方法采用默认的矩量法“MoM”。

进入菜单“Solve/Run”,点击“FEKO Solver”,提交计算。可以选择并行模式(有指导老师演示如何设置并行或查看相应的手册说明-如:“FEKO软件安装中文手册”)。

2.8:后处理显示结果:

计算完成之后,点击“Solve/Run”菜单中的“PostFEKO”或快捷键“Alt+3”,启动后处理模块PostFEKO显示结果。

显示3D结果:

在“Home”菜单中,点击“Far field->ff3D”,在右侧控制面板中:

勾选:dB;

勾选:RHC

进入“Mesh”菜单,点击“Mesh Opacity”下拉菜单,选择 “40%”;

这时,得到的3D显示效果如图所示:

  

图14:3D辐射方向图显示-右旋圆极化

在右侧控制面板中:

勾选:dB;

勾选:LHC

这时,得到的3D显示效果如图所示:

图15:3D辐射方向图显示-左旋圆极化

显示2D结果:

切换到“Home”菜单,点击“Cartesian”,进入直角坐标系“Cartesian Graph1”,点击“Far field->ffXOZ”,会在直角坐标系中直接显示phi=0度极化平面上的2D增益方向图,在右侧控制面板的Traces区域,自动生成ffXOZ,选中Trace:ffXOZ,在控制面板中进行设置:

可以看到并修改为:

勾选:LHC

勾选:dB

 

图16:XOZ平面辐射方向图-左旋圆极化

在右侧控制面板的Traces区域,选中ffXOZ,点击快捷键“Ctrl+K”复制成ffXOZ_1,选中ffXOZ_1,在右侧控制面板中,修改设置为:

勾选:RHC

勾选:dB

 

图17:XOZ平面辐射方向图-右旋圆极化

在“Home”菜单,点击“Cartesian”,进入直角坐标系“Cartesian Graph2”,点击“Far field->ffYOZ”,会在直角坐标系中直接显示phi=90度极化平面上的2D增益方向图,在右侧控制面板的Traces区域,自动生成ffYOZ,选中Trace:ffYOZ,在控制面板中进行设置:

可以看到并修改为:

勾选:LHC

勾选:dB

 

图16:YOZ平面辐射方向图-左旋圆极化

在右侧控制面板的Traces区域,选中ffYOZ,点击鼠标右键,选择“Duplicate trace”复制成ffYOZ_1,选中ffYOZ_1,在右侧控制面板中,修改设置为:

勾选:RHC

勾选:dB

 

图17:YOZ平面辐射方向图-右旋圆极化

进入“Home”菜单,点击“Save project”,保存计算结果文件为:“square_waveguide_LHC.pfs”,关闭Postfeko。

2.9:方波导右旋圆极化-设置修改:

切回到CadFEKO中,点击起始菜单的“Save as”按钮,另存为“square_waveguide_RHC.cfx”。

2.9.1 激励源设置:

在左侧树型浏览器,切换到“Configuration”,展开“Global->Sources”节点,双击已经建立的“WaveguideExcitation1”,弹出“Modify waveguide excitation”对话框:

按照下述列表中的值进行设置

No

Type

m

n

Magnitude

Phase

1

TE

1

0

1

0

2

TE

0

1

1

-90

Label:WaveguideExcitation1

点击“OK”。

图18:修改激励设置-右旋圆极化

2.9.2提交计算:

点击菜单“Solve/Run”中“FEKO Solver”或快捷键“Alt+4”,提交计算。

3.0:方波导右旋圆极化-结果显示:

计算完成之后,点击“Solve/Run”菜单中的“PostFEKO”或快捷键“Alt+3”,启动后处理模块PostFEKO显示结果。

显示3D结果:

在“Home”菜单中,点击“Far field->ff3D”,在右侧控制面板中:

勾选:dB;

勾选:RHC

进入“Mesh”菜单,点击“Mesh Opacity”下拉菜单,选择 “40%”;

这时,得到的3D显示效果如图所示:

   

图19:3D辐射方向图显示-右旋圆极化

在右侧控制面板中:

勾选:dB;

勾选:LHC;

这时,得到的3D显示效果如图所示:

  

图20:3D辐射方向图显示-左旋圆极化

显示2D结果:

切换到“Home”菜单,点击“Cartesian”,进入直角坐标系“Cartesian Graph1”,点击“Far field->ffXOZ”,会在直角坐标系中直接显示phi=0度极化平面上的2D增益方向图,在右侧控制面板的Traces区域,自动生成ffXOZ,选中Trace:ffXOZ,在控制面板中进行设置:

可以看到并修改为:

勾选:LHC

勾选:dB

  

图21:XOZ平面辐射方向图-左旋圆极化

在右侧控制面板的Traces区域,选中ffXOZ,点击快捷键“Ctrl+K”复制成ffXOZ_1,选中ffXOZ_1,在右侧控制面板中,修改设置为:

勾选:RHC

勾选:dB

 

图22:XOZ平面辐射方向图-右旋圆极化

进入“Home”菜单,点击“Save project”,保存计算结果文件为:“square_waveguide_RHC.pfs”,关闭Postfeko。