CST软件超表面--- 偏振片- 线圆极化转换,Floquet端口,S参数算轴比AR

devtools/2024/10/19 21:56:49/
<article class="baidu_pl">
article_content" class="article_content clearfix">

argin-left:0;text-align:justify;">这期我们看一个超表面极化分析,用到Floquet端口模数,S参数读出极化和轴比,还有平面波散射截面等技巧。

argin-left:0;text-align:justify;">使用模板,频率0-25GHz,电场监视器8.06GHz:

argin-left:0;text-align:justify;"> 画一片PEC

argin-left:0;text-align:justify;"> 画第二片PEC,insert到第一片里面:

argin-left:0;text-align:justify;">

argin-left:0;text-align:justify;">移出第二片:

argin-left:0;text-align:center;">

argin-left:0;text-align:justify;">边界unit cell

argin-left:0;text-align:justify;">背景距离要够大:

argin-left:0;text-align:justify;">

argin-left:0;text-align:justify;">端口去嵌到平面:

argin-left:0;text-align:center;">

argin-left:0;text-align:justify;">

argin-left:0;text-align:justify;">频域仿真开始,模式1Y轴极化,模式2X轴极化:

argin-left:0;text-align:justify;">

argin-left:0;text-align:justify;">Zmax方向入射为例,在众多结果中识别:

argin-left:0;text-align:justify;">Y轴极化传输系数tx: SZmin(1),Zmax(1)

argin-left:0;text-align:justify;">Y轴极化反射系数rx: SZmax(1),Zmax(1)

argin-left:0;text-align:justify;">X轴极化传输系数ty: SZmin(2),Zmax(2)

argin-left:0;text-align:justify;">X轴极化反射系数ry: SZmax(2),Zmax(2)

argin-left:0;text-align:justify;"> 

argin-left:0;text-align:justify;">因为我们同时观察了18.7GHz-25GHz的区间,这个频段内,单元尺寸(16mm)大于波长,即便垂直入射,衍射波也可存在,所以必须计算高次模。

argin-left:0;text-align:justify;">

argin-left:0;text-align:justify;">计算2模:

argin-left:0;text-align:justify;">计算10模:

argin-left:0;text-align:justify;">考虑高次模后,S参数较精确,其中tx=rx=ty=ry的频率即为理想圆极化的中心频率,一个6GHz+,一个8.06GHz左右。这两个点的圆极化轴比接近1.

argin-left:0;text-align:center;">

argin-left:0;text-align:justify;">同时看相位,在衍射频率之前,相位差保持90度,证明是圆极化。

argin-left:0;text-align:justify;">

argin-left:0;text-align:justify;"> 

argin-left:0;text-align:justify;">回忆轴比定义:AR(dB)=20*log10(abs(Emajor)/abs(Eminor))

argin-left:0;text-align:justify;">

argin-left:0;text-align:justify;">所以3dB 轴比带宽为AR(3dB) f, S参数中满足:

argin-left:0;text-align:justify;">1/2<|t_x|/|t_y | =|t_x |/|t_y | <2

argin-left:0;text-align:justify;">

argin-left:0;text-align:justify;">放大tx/ty可见在带宽7.8GHz-8.3GHz之内,还能算个“圆“极化:

argin-left:0;text-align:center;">

argin-left:0;text-align:center;">

argin-left:0;text-align:justify;">如果按垂直或水平的极化入射,是得不到极化转换效果的:

argin-left:0;text-align:justify;"> 

argin-left:0;text-align:center;">

argin-left:0;text-align:center;">

argin-left:0;text-align:justify;">调整Floquet极化角到45度,方可得到圆极化转换:

argin-left:0;text-align:justify;"> 

argin-left:0;text-align:justify;"> 

argin-left:0;text-align:center;">

argin-left:0;text-align:center;">

argin-left:0;text-align:justify;">下面我们进行完整的表面分析,复制单元文档,添加新模板:

argin-left:0;text-align:justify;">

argin-left:0;text-align:center;">

argin-left:0;text-align:justify;"> 

argin-left:0;text-align:justify;">复制单元32x16个:

argin-left:0;text-align:justify;"> 

argin-left:0;text-align:justify;">通过模板参数alpha改变入射平面波电场极化45度:

argin-left:0;text-align:justify;">

argin-left:0;text-align:justify;"> 

argin-left:0;text-align:justify;">时域求解器运行过后,观察散射截面SCS,此时入射角Theta=0

argin-left:0;text-align:justify;">

argin-left:0;text-align:justify;"> 

argin-left:0;text-align:justify;">修改Theta=30,重新仿真,可见清晰的衍射波束。

argin-left:0;text-align:justify;"> 

argin-left:0;text-align:center;">

argin-left:0;text-align:justify;">小结:

argin-left:0;text-align:justify;">1.  不同FSS模板可充分帮助用户自动设置很多东西:

argin-left:0;text-align:justify;">2.  频域F-solver和unit cell+floquet port,适合分析传播反射,S参数,轴比带宽等。

argin-left:0;text-align:justify;">3.  文中的S参数计算轴比AR是简单的垂直入射时的公式。任意角度的S参数计算轴比以后再写。(还在推导公式,欢迎提供理论或参考)。远场的轴比AR计算也会再写哦。

argin-left:0;text-align:justify;">4.  时域T-solver与GPU加速,适合完整宽带的超表面计算,运用平面波,远场散射面。

argin-left:0;text-align:justify;"> 

argin-left:0;text-align:justify;">参考文献:Self-complementary metasurfaces for linear-to-circular polarization conversion. PHYSICAL ,REVIEW B 92, 245413 (2015)

argin-left:0;text-align:justify;">

argin-left:0;text-align:justify;">【推荐内容】

CST如何创建碳纤维材料

CST如何定义时变材料

基于CST 3D Combined功能的以太网口RE仿真


http://www.ppmy.cn/devtools/127108.html

相关文章

ECU 安全启动和安全刷写的技术实现演示案例

场景: 诊断仪将新的应用程序软件下载到ECU中。 假设条件: ECU硬件支持CAN通信。ECU已安装Bootloader软件。诊断仪支持UDS协议和所需的诊断服务。应用程序软件已打包成HEX格式文件。 流程步骤: 预编程步骤: STP1_a: 切换扩展会话 诊断仪发送: $10 03 (功能寻址)ECU响应: $5…

网络空间安全之一个WH的超前沿全栈技术深入学习之路(一:渗透测试行业术语扫盲)作者——LJS

欢迎各位彦祖与热巴畅游本人专栏与博客 你的三连是我最大的动力 以下图片仅代表专栏特色 [点击箭头指向的专栏名即可闪现] 专栏跑道一 ➡️网络空间安全——全栈前沿技术持续深入学习 专栏跑道二➡️ 24 Network Security -LJS ​ ​ ​ 专栏跑道三 ➡️ MYSQL REDIS Advanc…

RabbitMQ 入门(六)SpringAMQP五种消息类型(Direct Exchange)

一、发布订阅-DirectExchange&#xff08;路由模式&#xff09; 在Fanout模式中&#xff0c;一条消息&#xff0c;会被所有订阅的队列都消费。但是&#xff0c;在某些场景下&#xff0c;我们希望不同的消息被不同的队列消费。这时就要用到Direct类型的Exchange。 Direct Exchan…

git基础操作

“git” 文章目录 文章有误敬请斧正 不胜感恩&#xff01; Git分布式版本控制工具1.目标:2.概述:3.git3.1git基本操作:常用命令配置git环境&#xff1a;git config --global创建本地空仓库&#xff1a;新建文件添加到本地仓库&#xff1a;git add、git commit -m添加到暂存区提…

区块链技术的应用场景和优势

区块链技术的应用场景和优势非常广泛。以下是一些常见的应用场景和优势&#xff1a; 1. 金融服务&#xff1a;区块链技术可以提供更安全、更高效、更透明的金融交易。它可以用于支付和结算、股票交易、贷款和借款、智能合约等金融服务领域。 2. 物联网&#xff08;IoT&#x…

联邦学习实验复现—MNISIT IID实验 pytorch

联邦学习论文复现&#x1f680; 在精度的联邦学习的论文之后打算进一步开展写一个联邦学习的基础代码&#xff0c;用于开展之后的相关研究&#xff0c;首先就是复现一下论文中最基础也是最经典的MNIST IID(独立同分布划分) 数据集。然后由于这个联邦学习的论文是谷歌发的&#…

OpenCV高级图形用户界面(19)设置窗口属性的函数setWindowProperty()的使用

操作系统&#xff1a;ubuntu22.04 OpenCV版本&#xff1a;OpenCV4.9 IDE:Visual Studio Code 编程语言&#xff1a;C11 算法描述 动态地改变窗口参数 该函数 setWindowProperty 允许改变窗口的属性。 cv::setWindowProperty 是 OpenCV 中用于设置窗口属性的函数。它可以用来…

QT QML 练习3

这段代码使用 QtQuick 实现了一个包含图片和文本的简单 GUI 界面。以下是代码的详细介绍及其特点&#xff1a; 代码结构及实现细节 导入 QtQuick 模块 import QtQuick引入 QtQuick 模块&#xff0c;用于创建动画、布局以及 GUI 组件。 根元素 (Rectangle) Rectangle {id: roo…