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有限元方法在波导计算的应用仿真(7)

时间:2017-02-07 21:38来源:毕业论文
4.2.3 添加输出变量计算 回到Calculation标签页后,已在其第一行加入Power_31,点击Add,Calculation的第二行空白,选择Power_21,Enter确认,同样在下一行选择Pow


4.2.3  添加输出变量计算
回到Calculation标签页后,已在其第一行加入Power_31,点击Add,Calculation的第二行空白,选择Power_21,Enter确认,同样在下一行选择Power_11,Enter确认,则定义了3个输出变量进行计算,最后确定完成后则新参数在默认名为ParametricSetup1在工程树Optimetrics节点下
4.2.3    HFSS分析
在工程树的ParametricSetup1上右键,选择Analyze进行分析求解,完成后会在信息管理区出现确定信息
4.3     查看参数结果
4.3.1    创建S参数与Offset变量的关系曲线图
在Results上右键,选Create Model Solution Data Report -> Rectangular Plot,则弹出对话框,如图-8配置
 
                         图-8 S参数与Offset变量的配置
点击New Report ,Add Trace后Close。则在工程树Results项下加入默认名为XY Plot 1 的图标,右侧窗口显示不同间隔位置时的S参数曲线,XY Plot 1如图-9所示
 
                   图-9  S参数与Offset变量的关系曲线图
4.3.2    Offset变量与功率分配
在Results上右键,选Create Model Solution Data Report -> Rectangular Plot,则弹出对话框,如图-10配置
 
                   图-10  offset变量与功率分配的配置
点击New Report ,Add Trace后Close。则在工程树Results项下加入默认名为XY Plot 2 的图标,右侧窗口显示不同间隔位置时的3个端口输出功率曲线,XY Plot 2如图-11所示
 
                 图-11  offset变量与功率分配曲线图
从图可知,当间隔位置向端口2移动时,端口2 的输出功率则减少,端口3 的输出功率则增加,当间隔超过一定位置时,图中可以认为是0.3in左右,则端口1 的输出功率也逐渐增大,因此优化范围可设置为0 ~ 3in,图中估计端口3的输出功率为端口2 的输出功率2倍的间隔位置为0.18in
4.3.3    创建场覆盖图
在工程树的Fields Overlays 节点下的Mag_E1,双击激活场覆盖图,再右键选Animate弹出Slecet Animate 对话框,New,在新窗口的Swept Variable 列选择Offset,其他默认,确定完成,结果如图-12所示
 
                图-12  offset=0in 时的E场覆盖图
4.4     优化分析并求解
4.4.1    优化变量
HFSS -> Design Properties -> Optimization 在Offset栏选Include 项,确定完成
4.4.2    添加优化设置
在工程树Optimetrics右键Add -> Optimization,在弹出对话框的Goals页,选Optimizer的Quasi Newton,Max.No.of 1000不变,Save Fields 不选
4.4.3    添加成本函数
在Goals页,Add,在Cost 的配置如下图-13所示
 
                       图-13  添加成本函数的配置
4.4.4    规定变量,参数设置
Variables页,选Override,starting Value改为0.1,选Include,Min为0,Max为0.3;在General页,在Parametric Analysis 列选择ParametricSetup1,选择Slove the parametric sweep before optimization ,再选择Updata design parameter values after optimization,最后确定完成设置,在工程树Optimetrics下加入OptimizationSetup1
4.4.5    优化 有限元方法在波导计算的应用仿真(7):http://www.youerw.com/tongxin/lunwen_2635.html
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