XFdtd 包括功能强大的罗特曼透镜设计工具 (RLD),该工具用于在给定多个物理和电气输入参数的情况下快速开发和分析罗特曼透镜。RLD 可生成适当的透镜轮廓、传输线几何形状、吸收端口(假端口)几何形状,提供性能近似分析,并生成几何文件,以便导入 XF 进行进一步分析和制造。
主要功能
RLD 根据典型的输入参数创建透镜设计。对于给定的设计,可显示范围广泛的输出值。下面列出了一些主要的输入和输出参数。
输入
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透镜类型 - 微带或条带
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线路阻抗
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天线元件间距
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元素数量(最多 128 个)
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光束数量(最多 128)
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最大扫描角度
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离轴焦点角度占最大扫描角度的百分比
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带宽和中心频率
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透镜材料的电气特性 - 介电常数、损耗正切、导电率和介电材料的厚度
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吸收材料的电气特性
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镜头的物理特性 - 焦距/直径比
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光圈分布
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端口扩口角度
输出:
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透镜轮廓和传输线几何形状的计算
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镜片轮廓上的元件位置
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插入损耗(每个光束端口)
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阵列端口的振幅和相位分布与频率的关系
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光束到阵列的相位误差
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光束与阵列的耦合幅度和相位
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光束与阵列侧壁的耦合幅度
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光束与阵列溢出耦合幅度
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阵列与光束的耦合幅度和相位
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阵列与光束侧壁的耦合幅度
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阵列与波束溢出耦合幅度
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所有端口的 S 参数
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建议焦距
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虚拟元素数量
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假构件上的载荷位置
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如有必要,吸收器的位置
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尺寸、体积
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可使用第三方软件导出 Gerber 格式文件
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可导出 XFdtd 格式文件,进行全波分析
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导出为 SAT 格式
学习和文件
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应用实例
用于 5G 网络基站的 28 GHz 波束成形系统和天线阵列的设计与仿真
该示例是用于 5G 网络 28 GHz 波束成形的更完整设备,包括一个 8x8 贴片天线阵列、1 至 8 个功率分配器和一个罗特曼透镜初始级。
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罗特曼透镜侧壁曲率对性能的影响:RLD 与 XFdtd 模拟结果对比
通过比较在 Rotman Lens Designer (RLD) 中创建的几种设计和 XFdtd 模拟的全波结果,评估了 Rotman 透镜设计的侧壁曲率对性能的影响。
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视频
在 Rotman Lens Designer (RLD) 中调整微带透镜以及导入 XFdtd 的选项
在本视频中,Remcom 工程师将介绍在 Rotman Lens Designer (RLD) 中设置和调整 Ku 波段微带透镜的步骤。视频中讨论了导出文件和导入 XFdtd EM 仿真软件的各种选项,包括使用自定义脚本自动设置端口和包含材料属性。
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出版物
毫米波传感器应用的罗特曼透镜设计
本文展示了用于工作频段为 32-38 GHz 的 ESM 传感器的罗特曼透镜设计。最初的设计是在 Remcom 的 Rotman 透镜设计器中创建的,然后根据实验测量结果进行了验证。本文介绍了已实现原型的参数,并概述了提高其性能的方法。
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