کویل RF

View Categories

کویل RF

17 min read

PDF

کویل RF
معرفی
سیم پیچ های RF در کاربردهای متعددی از فناوری بی سیم گرفته تا تجهیزات اسکن MRI مهم هستند. این مدل آموزشی مقدماتی نشان می‌دهد که چگونه می‌توان فرکانس تشدید اساسی یک سیم‌پیچ را پیدا کرد و یک جارو فرکانس برای استخراج ضریب Q آن انجام داد.
تعریف مدل
سیم پیچ در نظر گرفته شده از دو پیچ تشکیل شده است، همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است . در نسخه اول مثال، از این هندسه در یافتن تشدید اساسی استفاده شده است. سیم پیچ به عنوان یک رسانای الکتریکی کامل در نظر گرفته می شود، به این معنی که شما باید معادله فرکانس ویژه امواج الکترومغناطیسی را فقط در هوای اطراف آن حل کنید. حوزه هوا یک کره به اندازه کافی بزرگ است که شرایط مرزی بیرونی آن به طور قابل توجهی روی راه حل تأثیر نمی گذارد.
شکل 1: هندسه مورد استفاده برای تحلیل فرکانس ویژه.
در نسخه دوم مثال، یک ولتاژ پورت محرک هماهنگ با زمان بین دو سر سیم پیچ اختصاص داده شده است. این کار با اتصال آنها از طریق یک پورت توده ای انجام می شود (به پورت های توده ای با ورودی ولتاژ در راهنمای کاربر ماژول RF مراجعه کنید ). به پورت یک  امپدانس کابل خارجی 50 Ω و یک ولتاژ محرک 1 ولت اختصاص داده شده است. این مدل از طریق طیف وسیعی از فرکانس های اطراف تشدید اجرا می شود.
برای اینکه امواج تولید شده با حداقل انعکاس مصنوعی از دامنه مدل خارج شوند، نسخه هدایت‌شده مثال دارای PML خارج از کره هوا است. شکل 2 هندسه مشبک را نشان می دهد.
مدل محرک سیم پیچ را از مس ساخته شده است. این تلفات سطح رسانا را با کمک یک وضعیت مرزی امپدانس محاسبه می کند (به راهنمای کاربر ماژول RF مراجعه کنید ).
شکل 2: مش استفاده شده در نسخه درایو نمونه. یک برش بریده شده و حوزه هوا نامرئی می شود تا سیم پیچ را نشان دهد.
نتایج و بحث
نسخه فرکانس ویژه مثال، کمترین فرکانس ویژه را در 180 مگاهرتز پیدا می کند. به منظور تأیید اینکه کره هوا به اندازه کافی بزرگ است، این نتیجه با مرزهای بیرونی مصنوعی که ابتدا روی هادی های الکتریکی کامل و سپس هادی های مغناطیسی کامل تنظیم شده اند تأیید می شود. شکل 3 توزیع میدان های الکتریکی و مغناطیسی را در این رزونانس نشان می دهد.
شکل 3: میدان الکتریکی (برش) و چگالی شار مغناطیسی (فلش) در تشدید اساسی.
شرایط پورت یکپارچه در مشکل درایو به طور خودکار امپدانس مثال را ارائه می دهد. این امپدانس ورودی کابل است. به این ترتیب مستقل از امپدانس کابل 50 Ω است  . ترسیم امپدانس در برابر فرکانس به شما امکان می دهد ضریب Q دستگاه را ارزیابی کنید:
،
که در آن 0 فرکانس اوج و Δf عرض کامل در نصف حداکثر است، همانطور که در شکل 4 مشاهده می شود .
شکل 4: امپدانس ورودی در مقابل فرکانس. Q-value تقریباً 400 ارزیابی می شود.
مسیر کتابخانه برنامه: RF_Module/Passive_Devices/rf_coil
دستورالعمل های مدل سازی
از منوی File ، New را انتخاب کنید .
جدید
در پنجره جدید ، روی  Model  Wizard کلیک کنید .
مدل جادوگر
1
در پنجره Model  Wizard ، روی  3D کلیک کنید .
2
در درخت انتخاب  فیزیک ، فرکانس رادیویی   امواج الکترومغناطیسی،  دامنه فرکانس  (emw) را انتخاب کنید .
3
روی افزودن کلیک کنید .
4
 روی مطالعه کلیک کنید .
با مطالعه فرکانس ویژه شروع کنید . بعداً مطالعه دامنه فرکانس دیگری را اضافه می‌کنید .
5
در درخت انتخاب  مطالعه ، General  Studies>Eigenfrequency را انتخاب کنید .
6
 روی Done کلیک کنید .
هندسه 1
واردات 1 (imp1)
1
در نوار ابزار صفحه اصلی ، روی  واردات کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای واردات ، بخش واردات را پیدا کنید .
3
 روی Browse کلیک کنید .
4
به پوشه Application Libraries مدل بروید و روی فایل rf_coil.mphbin دوبار کلیک کنید .
5
 روی Import کلیک کنید .
یک کره هوا در اطراف سیم پیچ ایجاد کنید.
کره 1 (sph1)
1
در نوار ابزار Geometry ، روی  Sphere کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Sphere ، بخش Size را پیدا کنید .
3
در قسمت متن Radius ، 0.25 را تایپ کنید .
4
 روی Build  All  Objects کلیک کنید .
5
 روی دکمه Zoom  Extents در نوار ابزار Graphics کلیک کنید .
6
 روی دکمه Transparency در نوار ابزار Graphics کلیک کنید .
مواد را اضافه کنید
1
در نوار ابزار Home ، روی  Add  Material کلیک کنید تا پنجره Add  Material باز شود .
2
به پنجره Add  Material بروید .
3
در درخت، Built-in>Air را انتخاب کنید .
4
روی Add  to  Component در نوار ابزار پنجره کلیک کنید .
5
در نوار ابزار Home ، روی  Add  Material کلیک کنید تا پنجره Add  Material بسته شود .
مواد
آب (مت1)
اولین ماده ای که انتخاب می کنید، در این مورد هوا، به طور پیش فرض برای همه دامنه ها اعمال می شود. این خوب است، زیرا به هر حال در مرحله بعد، فضای داخلی سیم پیچ را از مدل حذف خواهید کرد.
امواج الکترومغناطیسی، دامنه فرکانس (EMW)
1
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Component   (comp1) روی امواج الکترومغناطیسی  ،  دامنه فرکانس  (emw) کلیک کنید .
2
فقط دامنه 1 را انتخاب کنید.
با حذف دامنه سیم پیچ از مدل، سطح سیم پیچ به طور پیش فرض شرایط مرزی Perfect Electric Conductor را دریافت می کند. این امر در مورد مرزهای بیرونی حوزه هوایی نیز اعمال خواهد شد.
با توجه به اینکه حوزه هوا به اندازه کافی بزرگ است، شرایط موجود در مرزهای بیرونی آن باید تأثیر محدودی بر نتیجه داشته باشد. برای بررسی این موضوع، این مدل را یک بار با شرایط رسانای الکتریکی کامل و یک بار با شرایط رسانای مغناطیسی کامل حل خواهید کرد. تفاوت بین فرکانس های ویژه به دست آمده به شما ایده ای از دقت نتایج می دهد و میانگین دو راه حل باید تخمین خوبی از مقدار واقعی باشد.
مش 1
چهار وجهی رایگان 1
در نوار ابزار Mesh ، روی  Free  Tetrahedral کلیک کنید .
سایز 1
1
روی Free  Tetrahedral  کلیک راست کرده و Size را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای اندازه ، قسمت انتخاب موجودیت هندسی  را پیدا کنید .
3
از لیست سطح نهاد هندسی  ، دامنه را انتخاب کنید .
4
فقط دامنه 2 را انتخاب کنید.
5
بخش اندازه عنصر  را پیدا کنید . از لیست Predefined ، Fine را انتخاب کنید .
6
روی دکمه Custom کلیک کنید .
7
قسمت پارامترهای اندازه عنصر  را پیدا کنید .
8
کادر انتخاب حداکثر  اندازه عنصر را  انتخاب کنید . در قسمت متن مرتبط، 0.005 را تایپ کنید .
حداکثر اندازه عنصر 5 میلی متر در حوزه سیم پیچ به شما کمک می کند مش نسبتاً یکنواختی در مجاورت سیم پیچ ایجاد کنید.
9
 روی ساخت  همه کلیک کنید .
مطالعه 1
مرحله 1: فرکانس ویژه
به طور پیش فرض، حل کننده فرکانس ویژه شش فرکانس ویژه را برمی گرداند. با این حال، با درخواست تنها یک فرکانس ویژه، حل کننده تنها راه حل فیزیکی واقعی را در حدود 180 مگاهرتز برمی گرداند و نه راه حل های کاذب فرکانس پایین تر.
1
در پنجره Model  Builder ، در زیر مطالعه  1 ، روی Step  1:  Eigenfrequency کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Eigenfrequency ، قسمت Study  Settings را پیدا کنید .
3
در قسمت جستجوی  فرکانس‌های ویژه اطراف  متن ، 180[MHz] را تایپ کنید .
4
کادر بررسی تعداد دلخواه  فرکانس ویژه را انتخاب کنید . در فیلد متن مرتبط، 1 را تایپ کنید .
5
در نوار ابزار صفحه اصلی ،  روی محاسبه کلیک کنید .
نتایج
میدان الکتریکی (emw)
لیست فرکانس ویژه باید دارای راه حلی به ترتیب 180 مگاهرتز باشد. اگر فرکانس ویژه در لیست چیز دیگری باشد، حل کننده احتمالا یک راه حل جعلی را برگردانده است. اگر مشکوک هستید که حل کننده یک راه حل جعلی را برگردانده است، به ترسیم فیلدها و بررسی اینکه راه حل فقط دارای نویز است کمک می کند. در این صورت، محاسبات را با فرکانس های ویژه بیشتر دوباره انجام دهید و فرکانس ویژه را در حدود 180 مگاهرتز انتخاب کنید. در حال حاضر، نمودار برشی از توزیع میدان الکتریکی را برای فرکانس ویژه در حدود 180 مگاهرتز نمایش دهید.
نمودار Multislice را با یک تکه جایگزین کنید.
چند برش
1
در پنجره Model  Builder ، گره Electric  Field  (emw) را گسترش دهید .
2
روی Results>Electric  Field  (emw)>Multislice کلیک راست کرده و Delete را انتخاب کنید .
برش 1
1
در پنجره Model  Builder ، روی Electric  Field  (emw) کلیک راست کرده و Slice را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Slice ، بخش Plane  Data را پیدا کنید .
3
از لیست هواپیما ، XY-planes را انتخاب کنید .
4
در قسمت متن Planes ، 1 را تایپ کنید .
5
در نوار ابزار Electric Field (emw) ، روی  Plot کلیک کنید .
6
 روی دکمه Transparency در نوار ابزار Graphics کلیک کنید .
7
 روی دکمه Zoom  In در نوار ابزار Graphics دو بار کلیک کنید .
واضح است که میدان الکتریکی بین پیچ های سیم پیچ بسیار بیشتر از هر جای دیگری است. با کمی تنظیم دامنه می توانید دید بهتری از توزیع درون سیم پیچ داشته باشید. برای بازتولید شکل 3، نمودار پیکانی از چگالی شار مغناطیسی اضافه کنید .
8
برای گسترش بخش Range کلیک کنید . تیک گزینه Manual  color  range را انتخاب کنید .
9
در قسمت حداقل متن، 500 را تایپ کنید .
10
در قسمت Maximum text، 2000 را تایپ کنید .
11
در نوار ابزار Electric Field (emw) ، روی  Plot کلیک کنید .
فلش جلد 1
1
روی Electric  Field  (emw) کلیک راست کرده و Arrow  Volume را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای حجم پیکان  ، روی Replace Expression در گوشه سمت راست بالای بخش Expression کلیک کنید . از منو، Component (comp1)>Electromagnetic Waves, Frequency Domain>Magnetic>emw.Bx,…,emw.Bz – Magnetic Flux Density را انتخاب کنید .
انتخابی که به تازگی انجام دادید، نمودار پیکانی از بخش واقعی چگالی شار مغناطیسی را به شما می دهد. از آنجایی که میدان های مغناطیسی با پتانسیل الکتریکی اعمال شده توسط پورت 90 درجه خارج از فاز هستند، این به صفر می رسد. عبارات را به صورت دستی تنظیم کنید تا به جای آن به قسمت خیالی نگاه کنید.
3
قسمت Expression را پیدا کنید . در قسمت متن X-component ، imag(emw.Bx) را تایپ کنید .
4
در قسمت Y-component text imag(emw.By) را تایپ کنید .
5
در قسمت متنی Z-component ، imag(emw.Bz) را تایپ کنید .
6
قسمت تعیین موقعیت پیکان  را پیدا کنید . زیربخش X grid points را پیدا کنید . در قسمت متنی Points عدد 45 را تایپ کنید .
7
زیربخش نقاط شبکه  را پیدا کنید . در قسمت متنی Points عدد 45 را تایپ کنید .
8
زیربخش نقاط شبکه  را پیدا کنید . در قسمت متنی Points ، 10 را تایپ کنید .
9
قسمت Coloring  and  Style را پیدا کنید . از لیست رنگ ، سفید را انتخاب کنید .
10
در نوار ابزار Electric Field (emw) ، روی  Plot کلیک کنید .
اینها همه مرزهای بیرونی حوزه هوا هستند.
امواج الکترومغناطیسی، دامنه فرکانس (EMW)
رسانای مغناطیسی کامل 1
1
در نوار ابزار Physics ، روی  Boundaries کلیک کنید و Perfect  Magnetic  Conductor را انتخاب کنید .
2
 روی دکمه Zoom  Extents در نوار ابزار Graphics کلیک کنید .
3
فقط مرزهای 1-4، 15، 16، 23 و 24 را انتخاب کنید.
مطالعه 1
در نوار ابزار صفحه اصلی ،  روی محاسبه کلیک کنید .
نتایج
میدان الکتریکی (emw)
1
در نوار ابزار Electric Field (emw) ، روی  Plot کلیک کنید .
فرکانس ویژه بنیادی اکنون کمی کمتر از قبل است. تفاوت به قدری کوچک است که خطای عددی ناشی از مش محدود به احتمال زیاد بیشتر از خطای سیستماتیک ناشی از شرایط مرزی بیرونی است.
در مسئله رانده، نه تنها فرکانس تشدید، بلکه تلفات تشعشع نیز مهم هستند. اگر اندازه هندسه به اندازه طول موج باشد، اینها بهتر به تصویر کشیده می شوند. از آنجایی که آنالیز هدایت‌شده از یک حل‌کننده تکراری بسیار کارآمد در حافظه استفاده می‌کند، می‌توانید اندازه کره را کمی افزایش دهید.
هندسه 1
کره 1 (sph1)
1
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Component   (comp1)>Geometry  1 روی Sphere   (sph1) کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Sphere ، بخش Size را پیدا کنید .
3
در قسمت متن Radius ، 0.5 را تایپ کنید .
ابتدا یک لایه PML به کره اضافه کنید.
4
برای گسترش بخش لایه ها کلیک کنید . در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
نام لایه
ضخامت (متر)
لایه 1
0.2
5
 روی دکمه Wireframe  Rendering در نوار ابزار Graphics کلیک کنید .
در مرحله بعد، یک صفحه کاری برای ترسیم و جاسازی مستطیل ها برای درگاه تحریک خود ایجاد کنید.
صفحه کار 1 (wp1)
1
در نوار ابزار هندسه ، روی صفحه  کار  کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای صفحه کار  ، قسمت تعریف هواپیما را پیدا کنید .
3
از لیست هواپیما ، yz-plane را انتخاب کنید .
4
 روی Show  Work  Plane کلیک کنید .
صفحه کار 1 (wp1)> هندسه صفحه
1
 روی دکمه Zoom  Extents در نوار ابزار Graphics کلیک کنید .
2
 روی دکمه Zoom  In در نوار ابزار Graphics کلیک کنید .
صفحه کار 1 (wp1)> مستطیل 1 (r1)
1
در نوار ابزار Work Plane ، روی  Rectangle کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Rectangle ، بخش Size  and  Shape را پیدا کنید .
3
در قسمت متن Width ، 5e-3 را تایپ کنید .
4
در قسمت متن ارتفاع ، 15e-3 را تایپ کنید .
5
قسمت Position را پیدا کنید . در قسمت نوشتار xw ، -0.05 را تایپ کنید .
6
در قسمت متن yw ، -0.0175 را تایپ کنید .
صفحه کار 1 (wp1)> مستطیل 2 (r2)
1
در نوار ابزار Work Plane ، روی  Rectangle کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Rectangle ، بخش Size  and  Shape را پیدا کنید .
3
در قسمت متن Width ، 5e-3 را تایپ کنید .
4
در قسمت متن ارتفاع ، 15e-3 را تایپ کنید .
5
قسمت Position را پیدا کنید . در قسمت متن xw ، -0.03 را تایپ کنید .
6
در قسمت متن yw ، -0.0175 را تایپ کنید .
صفحه کار 1 (wp1)> مستطیل 3 (r3)
1
در نوار ابزار Work Plane ، روی  Rectangle کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Rectangle ، بخش Size  and  Shape را پیدا کنید .
3
در قسمت متن Width ، 15e-3 را تایپ کنید .
4
در قسمت متن ارتفاع ، 5e-3 را تایپ کنید .
5
قسمت Position را پیدا کنید . در قسمت متن xw ، -0.045 را تایپ کنید .
6
در قسمت متن yw ، -0.0175 را تایپ کنید .
7
در نوار ابزار Work Plane ، روی  Build  All کلیک کنید .
فرم اتحادیه (فین)
در نوار ابزار Home ، روی  Build  All کلیک کنید .
تعاریف
نسخه محرک مدل از یک شرط مرزی امپدانس برای در نظر گرفتن تلفات هدایت در سیم پیچ استفاده می کند. انتخابی را برای تسهیل این فرآیند تعریف کنید.
سطح سیم پیچ
1
در نوار ابزار تعاریف ، روی  Explicit کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Explicit ، Coil Surface را در قسمت نوشتار Label تایپ کنید .
3
فقط دامنه 6 را انتخاب کنید.
دامنه 6 سیم پیچ است.
4
قسمت Output  Entities را پیدا کنید . از لیست موجودیت های خروجی  ، مرزهای مجاور را انتخاب کنید .
مواد را اضافه کنید
1
در نوار ابزار Home ، روی  Add  Material کلیک کنید تا پنجره Add  Material باز شود .
2
به پنجره Add  Material بروید .
3
در درخت، Built-in>Copper را انتخاب کنید .
4
روی Add  to  Component در نوار ابزار پنجره کلیک کنید .
5
در نوار ابزار Home ، روی  Add  Material کلیک کنید تا پنجره Add  Material بسته شود .
مواد
مس (mat2)
1
در پنجره تنظیمات برای مواد ، قسمت انتخاب موجودیت هندسی  را پیدا کنید .
2
از لیست سطح نهاد هندسی  ، Boundary را انتخاب کنید .
3
از لیست انتخاب ، Coil  Surface را انتخاب کنید .
امواج الکترومغناطیسی، دامنه فرکانس (EMW)
شرایط مرزی امپدانس 1
1
در نوار ابزار Physics ، روی  Boundaries کلیک کنید و Impedance  Boundary  Condition را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای وضعیت مرزی امپدانس  ، قسمت انتخاب مرز را پیدا کنید .
3
از لیست انتخاب ، Coil  Surface را انتخاب کنید .
4
در پنجره Model  Builder ، روی امواج الکترومغناطیسی ،  دامنه فرکانس (emw) کلیک کنید .
5
در پنجره تنظیمات برای امواج الکترومغناطیسی ،  دامنه فرکانس ، بخش انتخاب دامنه را پیدا کنید .
6
از لیست انتخاب ، همه  دامنه ها را انتخاب کنید .
7
فقط دامنه های 1-5 و 7-10 را انتخاب کنید.
در حالی که شرط Perfect Electric Conductor در مرزهای بیرونی پیش‌فرض است، در صورت نیاز باید آن را به صورت دستی در مرزهای داخلی اعمال کنید.
هادی الکتریکی کامل 2
1
در نوار ابزار Physics ، روی  Boundaries کلیک کنید و Perfect  Electric  Conductor را انتخاب کنید .
2
فقط مرزهای 30 و 37 را انتخاب کنید.
مرزهای 30 و 37 آنهایی هستند که پورت را با سیم پیچ وصل می کنند.
پورت انجماد 1
1
در نوار ابزار Physics ، روی  Boundaries کلیک کنید و Lumped  Port را انتخاب کنید .
2
فقط مرز 33 را انتخاب کنید.
مرز 33 دو هادی الکتریکی کاملی را که به تازگی تعریف کردید به هم متصل می کند.
برای پورت اول، تحریک موج به طور پیش فرض روشن است .
3
در پنجره Settings for Lumped  Port ، بخش Boundary  Selection را پیدا کنید .
4
 روی ایجاد  انتخاب کلیک کنید .
مجموعه ای از انتخاب ها را برای استفاده در تنظیمات مطالعه ایجاد کنید.
5
در کادر محاوره ای Create  Selection ، در قسمت متن Selection name، Port 1 Lumped را تایپ کنید .
6
روی OK کلیک کنید .
تعاریف
کاملاً منطبق بر لایه 1 (pml1)
1
در نوار ابزار تعاریف ، روی لایه  کاملاً  منطبق  کلیک کنید .
2
فقط دامنه های 1-4 و 7-10 را انتخاب کنید.
3
در پنجره تنظیمات برای لایه کاملاً  منطبق  ، قسمت هندسه را پیدا کنید .
4
از لیست Type ، Spherical را انتخاب کنید .
مش 1
هنگام تنظیم مش برای مشکل درایو، مطمئن شوید که یک مش ریز در مرز پورت به دست آورده اید. PML زمانی که با یک مش جاروب مش بندی شده باشد بهترین عملکرد را دارد.
اندازه
1
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Component   (comp1)>Mesh  1 روی Size کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای اندازه ، قسمت اندازه عنصر  را پیدا کنید .
3
روی دکمه Custom کلیک کنید .
4
قسمت پارامترهای اندازه عنصر  را پیدا کنید . در قسمت متنی حداقل اندازه عنصر ، 0.003 را تایپ کنید .
چهار وجهی رایگان 1
1
در پنجره Model  Builder ، روی Free  Tetrahedral  1 کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای Free  Tetrahedral ، بخش انتخاب دامنه  را پیدا کنید .
3
از لیست سطح نهاد هندسی  ، دامنه را انتخاب کنید .
4
فقط دامنه های 5 و 6 را انتخاب کنید.
دامنه 5 سیم پیچ و دامنه 6 دامنه هوای اطراف است.
سایز 1
1
در پنجره Model  Builder ، روی Size  1 کلیک کنید .
2
فقط دامنه 6 را انتخاب کنید.
سایز ۲
1
در پنجره Model  Builder ، روی Free  Tetrahedral  1 کلیک راست کرده و Size را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای اندازه ، قسمت انتخاب موجودیت هندسی  را پیدا کنید .
3
از لیست سطح نهاد هندسی  ، Boundary را انتخاب کنید .
4
فقط مرز 33 را انتخاب کنید.
مرز 33 مرز بندر است.
5
بخش اندازه عنصر  را پیدا کنید . از لیست Predefined ، Finer را انتخاب کنید .
6
روی دکمه Custom کلیک کنید .
7
قسمت پارامترهای اندازه عنصر  را پیدا کنید .
8
کادر انتخاب حداکثر  اندازه عنصر را  انتخاب کنید . در قسمت متن مرتبط، 0.003 را تایپ کنید .
جارو 1
در نوار ابزار Mesh ، روی  Swept کلیک کنید .
توزیع 1
1
روی Swept  کلیک راست کرده و Distribution را انتخاب کنید .
۵ عنصر پیش‌فرض تعداد کافی برای داشتن در سراسر PML است.
2
روی Distribution  کلیک راست کرده و Build  All را انتخاب کنید .
تعاریف
پنهان کردن برای فیزیک 1
1
در پنجره Model  Builder ، روی View  1 کلیک راست کرده و Hide  for  Physics را انتخاب کنید .
2
فقط دامنه 2 را انتخاب کنید.
اگر در نمای سیستم مختصات پیش‌فرض هستید، دامنه 2 دامنه PML است که مستقیماً در مقابل شما قرار دارد، اما هر یک از دامنه‌های بیرونی این کار را انجام خواهد داد.
پنهان کردن برای فیزیک 2
1
روی View  کلیک راست کرده و Hide  for  Physics را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای پنهان کردن  فیزیک  ، قسمت انتخاب موجودیت هندسی  را پیدا کنید .
3
از لیست سطح نهاد هندسی  ، Boundary را انتخاب کنید .
4
فقط مرز 10 را انتخاب کنید.
مش 1
ساختار مشبک را با شکل بالا مقایسه کنید.
1
 روی دکمه Reset  Hiding در نوار ابزار Graphics کلیک کنید .
اضافه کردن مطالعه
1
در نوار ابزار Home ، روی  Add  Study کلیک کنید تا پنجره Add  Study باز شود .
2
به پنجره Add  Study بروید .
3
زیربخش مطالعات را پیدا کنید . در درخت انتخاب  مطالعه ، مطالعات پیش‌فرض  برای واسط‌های فیزیک انتخاب شده جابجایی فرکانس تطبیقی ​​را انتخاب کنید .
4
روی Add  Study در نوار ابزار پنجره کلیک کنید .
5
در نوار ابزار Home ، روی  Add  Study کلیک کنید تا پنجره Add  Study بسته شود .
مطالعه 2
مرحله 1: جابجایی فرکانس تطبیقی
1
در پنجره تنظیمات برای جابجایی فرکانس تطبیقی  ، بخش تنظیمات مطالعه را پیدا کنید .
2
در قسمت متن فرکانس ، محدوده (173[MHz],0.01[MHz],175.2[MHz]) را تایپ کنید .
این به شما طیف وسیعی از فرکانس‌ها را می‌دهد که از 173 مگاهرتز شروع می‌شوند و به 175.2 مگاهرتز ختم می‌شوند، با یک راه حل در هر 0.01 مگاهرتز.
3
از لیست نوع عبارت AWE  ، User controlled را انتخاب کنید .
4
در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
عبارات ارزیابی شکل موج مجانبی (AWE).
abs(comp1.emw.Zport_1)
یک منحنی ارزش اسکالر که به آرامی متغیر است برای عبارات AWE به خوبی کار می کند. برای این مدل کویل از abs(comp1.emw.Zport_1) استفاده کنید .
از آنجایی که چنین مرحله فرکانس خوبی راه حلی با حافظه فشرده ایجاد می کند، اندازه فایل مدل با ذخیره شدن به شدت افزایش می یابد. زمانی که فقط پاسخ فرکانسی متغیرهای مربوط به پورت مورد توجه است، لازم نیست همه راه حل های میدانی ذخیره شوند. با انتخاب کادرهای ذخیره در خروجی در Values ​​of Dependent Variablesبخش، ما می توانیم بخشی از مدل را که راه حل محاسبه شده در آن ذخیره می شود، کنترل کنیم. ما فقط انتخابی حاوی این مرزها را در جایی که متغیرهای پورت محاسبه می‌شوند، اضافه می‌کنیم. اندازه پورت یکپارچه معمولاً در مقایسه با کل دامنه مدل‌سازی بسیار کوچک است، و اندازه فایل ذخیره‌شده با مرحله فرکانس خوب کم و بیش اندازه مدل جاروب فرکانس گسسته معمولی است، زمانی که تنها راه‌حل‌های مرزهای پورت ذخیره می‌شوند.
5
قسمت Values  ​​of  Dependent  Variables را پیدا کنید . فیلدهای Store را  در زیربخش خروجی پیدا کنید . از لیست تنظیمات ، برای انتخاب ها را انتخاب کنید .
6
در قسمت Selections ، روی  افزودن کلیک کنید .
7
در کادر محاوره‌ای افزودن ، پورت را  در لیست انتخاب‌ها انتخاب کنید .
8
روی OK کلیک کنید .
9
در نوار ابزار صفحه اصلی ،  روی محاسبه کلیک کنید .
نتایج
میدان الکتریکی (emw) 1
از آنجایی که نتایج فقط در مرزهای پورت یکپارچه ذخیره می‌شوند، این نمودار نرم‌افزار پیش‌فرض E-field اطلاعات مفیدی ارائه نمی‌دهد.
1
روی Results>Electric  Field  (emw)  راست کلیک کرده و Delete را انتخاب کنید .
برای رسم امپدانس پورت در مقابل فرکانس، یک گروه طرح 1 بعدی تنظیم کنید.
گروه طرح 1 بعدی 5
1
در نوار ابزار صفحه اصلی ، روی  Add  Plot  Group کلیک کنید و 1D  Plot  Group را انتخاب کنید .
2
در پنجره Settings for 1D  Plot  Group ، بخش Data را پیدا کنید .
3
از لیست مجموعه داده ، مطالعه  2/راه حل   (sol2) را انتخاب کنید .
4
برای گسترش بخش عنوان کلیک کنید . از لیست نوع عنوان  ، دستی را انتخاب کنید .
5
در قسمت متن عنوان ، امپدانس پورت برآمده ([Omega]) را تایپ کنید .
6
قسمت Legend را پیدا کنید . تیک Show  legends را پاک کنید .
جهانی 1
1
روی 1D  Plot  Group  کلیک راست کرده و Global را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای جهانی ، بخش y-Axis  Data را پیدا کنید .
3
در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
اصطلاح
واحد
شرح
abs(emw.Zport_1)
اوه
4
قسمت x-Axis  Data را پیدا کنید . از لیست Parameter ، Expression را انتخاب کنید .
5
در قسمت Expression text، freq را تایپ کنید .
6
از لیست واحد ، مگاهرتز را انتخاب کنید .
7
در نوار ابزار 1D Plot Group 5 ، روی  Plot کلیک کنید .
پیک امپدانس نشان می‌دهد که مشکل رانده شده، رزونانس آن کمی به پایین، تقریباً 174 مگاهرتز تغییر کرده است. نمودار بازتولید شده را با نمودار 4 مقایسه کنید ، که از آن می توانید ضریب Q را ارزیابی کنید.