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Tutorial HFSS Traduzido, Notas de aula de Engenharia de Telecomunicações

Simulando uma antena patch de microfita com o HFSS

Tipologia: Notas de aula

2013

Compartilhado em 19/10/2013

katy-de-andrade-2
katy-de-andrade-2 🇧🇷

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Tutorial HFSS 1
Antena Patch de Microfita
HFSSv10 ( download do arquivo de simulação )
Uma antena de microfita é uma antena popular impressa, de banda estreita, para enlaces de micro-
ondas, e que requerem cobertura semi-hemisférica. Devido à sua configuração plana e facilidade de
integração com a tecnologia de microfita, as antenas patch de microfita tem sido muito estudadas e
utilizadas como elementos de arranjos. Neste tutorial, uma antena patch de microfita de 2.4 GHz
alimentada por uma linha de microfita sobre um substrato de permissividade de 2.2 é estudada. Os
seguintes tópicos são abordados:
Instalação do Modelo
Alimentação por Waveport
Caixa de Ar e Condições de Contorno
Meshing
Análise / Configuração de Varredura
Plotagem de Resultados
* Os resultados experimentais e fotos da antena fabricada estão aqui.
Instalação do Modelo
Primeiro, o modelo da antena de microfita tem que ser desenhado no HFSS. É constituído de um
substrato retangular e uma camada de metal traçada, como mostrado na FIG. 1. Nota-se que um
transformador de ¼ de comprimento de onda foi usado para combinar o patch com uma linha de
alimentação de 50 Ohm. As dimensões da antena, podem ser encontradas no arquivo de simulação
HFSS.
Figura 1. Layout da antena mostrando o substrato e o traçado do patch metálico.
Configurando a Waveport
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T u t o r i a l HF S S 1

Antena Patch de Microfita

HFSSv10 ( download do arquivo de simulação )

Uma antena de microfita é uma antena popular impressa, de banda estreita, para enlaces de micro- ondas, e que requerem cobertura semi-hemisférica. Devido à sua configuração plana e facilidade de integração com a tecnologia de microfita, as antenas patch de microfita tem sido muito estudadas e utilizadas como elementos de arranjos. Neste tutorial, uma antena patch de microfita de 2.4 GHz alimentada por uma linha de microfita sobre um substrato de permissividade de 2.2 é estudada. Os seguintes tópicos são abordados:

  • Instalação do Modelo
  • Alimentação por Waveport
  • Caixa de Ar e Condições de Contorno
  • Meshing
  • Análise / Configuração de Varredura
  • Plotagem de Resultados

*** Os resultados experimentais e fotos da antena fabricada estão aqui**.

Instalação do Modelo

Primeiro, o modelo da antena de microfita tem que ser desenhado no HFSS. É constituído de um substrato retangular e uma camada de metal traçada, como mostrado na FIG. 1. Nota-se que um transformador de ¼ de comprimento de onda foi usado para combinar o patch com uma linha de alimentação de 50 Ohm. As dimensões da antena, podem ser encontradas no arquivo de simulação HFSS.

Figura 1. Layout da antena mostrando o substrato e o traçado do patch metálico.

Configurando a Waveport

A fim de excitar a estrutura uma fonte de excitação tem que ser escolhida. Para esta

simulação uma waveport será usada. A waveport vai excitar o primeiro modo da

linha microstrip (quasi-TEM) e, em seguida, o HFSS vai usar esse campo para excitar

toda a estrutura. A fim de obter um resultado preciso, a waveport tem de ser definida

adequadamente, se ela for muito pequena o campo será truncado (a impedância

característica será incorretamente calculada) e, se ela for muito grande um modo de

guia de ondas pode aparecer. Por favor, consulte o tutorial sobre como definir uma

waveport para mais informações. Uma vez que a altura do substrato é 1.57 mm e a

largura da linha de alimentação é 4,84 mm, o tamanho da waveport escolhida é de 5

mm de altura por 50 mm de largura. Após o retângulo da waveport ser desenhado, a

excitação é atribuída a ele. Na seção de análise deste tutorial, será mostrado que esse

tamanho da waveport modela com precisão o modo da microfita desejada.

Caixa de Ar (AIRBOX) e condições de contorno (Boundary Conditions)

Uma caixa de ar tem de ser definida no modelo de espaço aberto de modo que a radiação a partir da estrutura é absorvida e não refletida de volta. A caixa de ar deve ser de um quarto de comprimento de onda da frequência de interesse na direção do campo radiado. Nas direções, onde a radiação é mínima, esta condição de ¼ de comprimento de onda não tem que ser cumprida e um "espaço" de ar não precisa mesmo ter de ser definido. Uma vez que a radiação da antena está concentrada no lado largo, a caixa retangular encerra a estrutura; é apenas necessário que a altura da caixa de ar seja de 31,25 milímetros (um quarto de onda de 2,4 GHz). A antena com a caixa de ar e a waveport configurada é mostrada na FIG. 2.

Figura 2. Layout de antena mostrando a caixa de ar e a waveport.

Meshing

Uma articulação manual deve ser realizada na caixa de ar para obter resultados precisos para as propriedades da antena, tais como a eficiência, diretividade e padrão de radiação. Deve propagar na caixa de ar de lambda/10. Para esta estrutura o comprimento da malha inicial para a caixa de ar criada foi de 12,5 mm (lambda/10 em 2,4 GHz). FIG. 3 mostra a janela de propriedades da malha.

Figura 5. Perda de retorno da antena de 1 GHz a 5 GHz.

A partir da fig. 5 vemos que, a ressonância fundamental da antena ocorre a 2,36 GHz, com uma perda de retorno -29,43 dB. Em seguida, a face de topo do substrato foi selecionada e o Electric Field Vector foi plotado para 2,36 GHz. A plotagem do campo é mostrada na FIG. 6 que também mostra a distribuição do campo esperada de meio comprimento de onda.

Figura 6. Distribuição do campo E na antena para 2,36 GHz.

Para plotar os padrões de campo distante da antena, uma configuração de campo distante tem que ser criada. Dois serão criados, um para o plano-E e plano-H do padrão bidimensional e outro para o padrão tridimensional. Para criar cada configuração de campo distante siga HFSS>Radiation>Insert Far-Field Setup>Infinite Sphere. Para o padrão bidimensional, os valores padrão tem que ser mudados; Phi deve começar a 0 ° e parar a 90 graus com um tamanho de passo de 90 graus. Para o padrão tridimensional, os valores padrão podem ser usados. A FIG. 7 mostra o padrão bidimensional e a FIG. 8 mostra o padrão tridimensional. Para obter a eficiência de radiação, ganho de pico, etc., siga HFSS>Radiation>Compute Antenna/Max Param e escolha 2, GHz como frequência de interesse.

Figura 7. Plano-E (azul) e plane-H (vermelho); padrões de campo distante.

Figura 8. Padrão de campo distante tridimensional.

Texto original com todos os direitos reservados: http://www.emtalk.com/tut_1.htm Traduzido, de forma singela, por Betoven Oliveira de Andrade -Traduza textos úteis à área de Telecom e ajude a comunidade de língua portuguesa- 19/10/