针对串馈功率分配器传统设计中场景适配效率低、手动建模耗时长的问题,提出基于图形用户界面(Graphic User Interface,GUI)与Python-HFSS的串馈式微带功率分配器自动设计方法。通过GUI输入中心频率、功率比等核心参数,结合逐级功率叠加...针对串馈功率分配器传统设计中场景适配效率低、手动建模耗时长的问题,提出基于图形用户界面(Graphic User Interface,GUI)与Python-HFSS的串馈式微带功率分配器自动设计方法。通过GUI输入中心频率、功率比等核心参数,结合逐级功率叠加-阻抗迭代匹配逻辑计算微带线参数,进而调用HFSS脚本完成自动建模与仿真。以1.45GHz六级功率分配器为实例验证,结果显示参数计算耗时约0.01s,3D建模耗时约9.80s,全流程效率显著优于传统方法;且输出端口功率精度与相位一致性均满足工程要求,可有效解决传统设计痛点,适用于天线阵列等场景,具备工程应用价值。展开更多
采用微波技术测量位移的方法,设计了一种基于开口环谐振器(Split Ring Resonator,SRR)的二维线性位移微波传感器。传感器由定子与动子两部分构成,其中定子由两组不同尺寸的SRR耦合一条传输微带线构成,动子采用单面覆铜的FR-4介质基板制...采用微波技术测量位移的方法,设计了一种基于开口环谐振器(Split Ring Resonator,SRR)的二维线性位移微波传感器。传感器由定子与动子两部分构成,其中定子由两组不同尺寸的SRR耦合一条传输微带线构成,动子采用单面覆铜的FR-4介质基板制成。动子二维移动时两个SRR的谐振频率将发生变化,传输零点也产生对应偏移,从而建立起位移和传输零点的关系。此外通过对SRR加载缺陷地结构,提高了检测灵敏度。经电磁建模和仿真,传感器在1 GHz至3.2 GHz范围内产生两个传输零点,可在x和y方向表征0~6 mm的位移,灵敏度分别为122 MHz/mm和82 MHz/mm。制作并测试了传感器实物,实测与仿真的数据基本吻合,证实了该传感器设计的有效性。展开更多
文摘针对串馈功率分配器传统设计中场景适配效率低、手动建模耗时长的问题,提出基于图形用户界面(Graphic User Interface,GUI)与Python-HFSS的串馈式微带功率分配器自动设计方法。通过GUI输入中心频率、功率比等核心参数,结合逐级功率叠加-阻抗迭代匹配逻辑计算微带线参数,进而调用HFSS脚本完成自动建模与仿真。以1.45GHz六级功率分配器为实例验证,结果显示参数计算耗时约0.01s,3D建模耗时约9.80s,全流程效率显著优于传统方法;且输出端口功率精度与相位一致性均满足工程要求,可有效解决传统设计痛点,适用于天线阵列等场景,具备工程应用价值。