資料介紹
我們?cè)谥暗牟┛椭幸呀?jīng)介紹了怎么利用對(duì)稱、反對(duì)稱,以及周期性邊界條件來(lái)節(jié)省電磁模型的建模時(shí)間。今天,我們將為您展示一個(gè)利用軸對(duì)稱建立的模型 — 錐型喇叭天線模型。利用二維軸對(duì)稱節(jié)省建模時(shí)間盡管我們能夠建立并求解三維的錐型喇叭天線模型,但是這類模型需要調(diào)用大量的計(jì)算資源來(lái)進(jìn)行求解。利用結(jié)構(gòu)的對(duì)稱性,我們可以非??焖俚厍蠼怆姶艌?chǎng)問(wèn)題。因?yàn)槲覀兲幚淼膸缀问且粋€(gè)圓錐,模型在結(jié)構(gòu)上關(guān)于軸對(duì)稱,所以可以采用二維軸對(duì)稱來(lái)簡(jiǎn)化建模。盡管結(jié)構(gòu)上軸對(duì)稱,但是電磁場(chǎng)在繞軸的方位角上會(huì)有一些不同,所以電磁場(chǎng)具有方位角變量。RF模塊和波動(dòng)光學(xué)模塊可以用來(lái)對(duì)于具有不同方位角模式數(shù)的軸對(duì)稱結(jié)構(gòu)進(jìn)行建模。我們可以利用上述功能;通過(guò)創(chuàng)建一個(gè)二維軸對(duì)稱模型,求解多個(gè)不同的方位角模式數(shù),從而可以創(chuàng)建一個(gè)相比完整三維模型的計(jì)算速度要快,但內(nèi)存占用要少的模型。喇叭天線的一般注意事項(xiàng)喇叭天線可以根據(jù)整體造型以及內(nèi)部構(gòu)造分為各種樣式。這些屬性決定了天線的波束輪廓,帶寬以及交叉極化。交叉極化是指電磁場(chǎng)的極化方向與期望的方向相反。例如,我們想要電磁場(chǎng)在垂直方向極化,結(jié)果卻在水平方向極化。天線的漏斗狀部分與波導(dǎo)相連,將電磁波傳遞給天線。喇叭的形狀將決定其適用于什么應(yīng)用。例如,扇形喇叭(下圖b 和c)的典型應(yīng)用是全搜索雷達(dá)天線。

在我們例子中的天線形狀為錐型(如上圖d),天線內(nèi)部的表面具有波紋;波紋狀錐型喇叭天線通過(guò)波導(dǎo)饋給。波導(dǎo)傳遞TE 模式的電磁波通過(guò)波紋漏斗,結(jié)果產(chǎn)生TM 模式的電磁波。由于在整個(gè)圓錐中都有波紋表面,所以不同的模式被混合在一起,相比于最初的激勵(lì)TE模式,孔隙處交叉極化更低。
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