تطبیق امپدانس یک سیرکولاتور 3 پورت فریت با اتلاف

View Categories

تطبیق امپدانس یک سیرکولاتور 3 پورت فریت با اتلاف

18 min read

PDF

تطبیق امپدانس یک سیرکولاتور 3 پورت فریت با اتلاف
معرفی
سیرکولاتور مایکروویو یک دستگاه چند پورت غیر متقابل است. این ویژگی را دارد که یک حادثه موج در پورت 1 به درگاه 3 هدایت می شود، اما یک حادثه موج در پورت 3 به پورت 1 باز نمی گردد، بلکه در عوض به پورت 2 و غیره هدایت می شود. این ویژگی یک سیرکولاتور برای جداسازی اجزای مایکروویو از یکدیگر استفاده می شود، به عنوان مثال، هنگام اتصال یک فرستنده و یک گیرنده به یک آنتن مشترک. با اتصال فرستنده، گیرنده و آنتن به پورت های مختلف یک سیرکولاتور، توان ارسالی به آنتن هدایت می شود در حالی که هر توان دریافتی توسط آنتن به گیرنده می رود. سیرکولاتورها معمولاً بر استفاده از فریت‌ها تکیه می‌کنند، نوع خاصی از مواد مغناطیسی بسیار نفوذپذیر و کم تلفات که برای سیگنال RF کوچک در هنگام بایاس شدن توسط یک میدان مغناطیسی ساکن بسیار بزرگتر، ناهمسانگرد است. در مثال،
شکل 1: پست توسط یک میدان بایاس 0 ثابت در امتداد محور خود مغناطیسی می شود. میدان بایاس توسط آهنرباهای دائمی خارجی تامین می شود که به صراحت در این مثال مدل نشده اند.
تطبیق امپدانس
یک مرحله مهم در طراحی هر دستگاه مایکروویو، تطبیق امپدانس ورودی آن برای فرکانس کاری معین است. تطبیق امپدانس معادل به حداقل رساندن بازتاب بازگشت به ورودی است. پارامترهایی که باید تعیین شوند اندازه پست فریت و عرض بخش موجبر وسیع تر اطراف فریت است. در این آموزش، این موارد به منظور به حداقل رساندن بازتاب متفاوت هستند. پارامترهای پراکندگی (پارامترهای S) که به عنوان اندازه گیری بازتاب و گذردهی سیرکولاتور استفاده می شوند به طور خودکار محاسبه می شوند.
فرکانس اسمی برای طراحی دستگاه 3 گیگاهرتز انتخاب شده است. می توان انتظار داشت که سیرکولاتور در یک باند فرکانسی باریک در حدود 3 گیگاهرتز به خوبی عمل کند، بنابراین محدوده فرکانسی 2.8  3.2 گیگاهرتز مورد مطالعه قرار می گیرد. مطلوب است که دستگاه در حالت تک کار کند. بنابراین یک مقطع مستطیلی موجبر به ابعاد 6.67 سانتی متر در 3.33 سانتی متر انتخاب می شود تا فرکانس قطع را برای حالت اصلی TE 10 روی 2.25 گیگاهرتز تنظیم کند. فرکانس‌های قطع برای دو حالت بالاتر، حالت‌های TE 20 و TE 01 ، هر دو در 4.5 گیگاهرتز هستند که یک حاشیه ایمنی معقول باقی می‌گذارند.
تعریف مدل
یکی از پورت های مستطیلی با حالت اساسی TE 10 هیجان زده می شود . در پورت ها، مرزها نسبت به حالت TE 10 شفاف هستند . معادله زیر برای بردار میدان الکتریکی E در داخل سیرکولاتور اعمال می شود:
که در آن μ r نشان دهنده تانسور نفوذپذیری نسبی، ω فرکانس زاویه ای، σ تانسور رسانایی، ε0 گذردهی خلاء، εr تانسور گذردهی نسبی و 0 است .عدد موج فضای آزاد است. در این مدل خاص، رسانایی در همه جا صفر است. تلفات در فریت به عنوان تانسورهای گذردهی و نفوذپذیری با ارزش پیچیده معرفی می شوند. نفوذپذیری مغناطیسی از اهمیت کلیدی برخوردار است زیرا ناهمسانگردی این پارامتر است که مسئول رفتار غیر متقابل گردشگر است. برای سادگی، عبارات مواد نسبتاً پیچیده در یک فایل متنی که به مدل وارد می‌شود، از پیش تعریف شده‌اند. عبارات نیز برای مرجع در بخش بعدی گنجانده شده است.
مدل مواد فریت از دست رفته
رساله های کامل در مورد تئوری خواص مغناطیسی فریت ها را می توان در Ref. 1 و رفر. 2 . این مدل فرض می‌کند که میدان بایاس مغناطیسی ساکن، 0 ، بسیار قوی‌تر از میدان مغناطیسی متناوب امواج مایکروویو است، بنابراین عبارات نقل‌شده یک خطی‌سازی برای تحلیل سیگنال کوچک در اطراف این نقطه عملیاتی هستند. تحت این مفروضات، و از جمله تلفات، نفوذپذیری ناهمسانگرد یک فریت مغناطیسی شده در جهت z مثبت  به وسیله:
جایی که
و عناصر منحصربه‌فرد تانسور حساسیت مغناطیسی χ توسط:
جایی که
در اینجا μ 0 نشان دهنده نفوذپذیری فضای آزاد است. ω فرکانس زاویه ای میدان مایکروویو است. ω 0 فرکانس تشدید تقدیمی (فرکانس لارمور) یک الکترون در حال چرخش در میدان بایاس مغناطیسی اعمال شده، 0 است . ω m فرکانس لارمور الکترون در مغناطش اشباع فریت است ، Ms ; و γ نسبت ژیرو مغناطیسی الکترون است. برای یک فریت بدون تلفات ( α =  0)، نفوذپذیری در ω ω 0 بی نهایت می شود . در یک فریت با اتلاف ( α      0)، این رزونانس محدود می شود و گسترده می شود. ضریب تلفات، α ، مربوط به عرض خط، ΔH ، منحنی حساسیت در نزدیکی رزونانس است که توسط آخرین عبارت بالا داده شده است داده های مادی،
Ms =  5.41·10 4  A  /m، ε =  14.5
با مماس از دست دادن موثر 2·10 -4 و Δ  =  3.18·10 3 A/m، برای گارنت آلومینیومی از Ref. 2 . فیلد بایاس اعمال شده روی  =  7.96·103 A/m تنظیم شده است. نسبت ژیرو مغناطیسی الکترونی که از Ref. 2 1.759·10 11  C/kg است.
نتایج و بحث
نمودار چند برش پیش فرض هنجار میدان الکتریکی را نشان می دهد. هنجار میدان الکتریکی به خوبی نشان می دهد که نیروی اصلی در کجا جریان دارد و در کجا امواج ایستاده به دلیل بازتاب عدم تطابق امپدانس در مرکز وجود دارد.
شکل 2: نمودار هنجار میدان الکتریکی پیش فرض نشان داده شده در xy-plane.
نمودار پارامتر S از جاروب پارامتری sc_ferrite حداقل برای ضریب مقیاس 0.518 را نشان می دهد.
شکل 3: پارامتر S به عنوان تابعی از پارامتر sc_ferrite
نمودار پارامتر S از جاروب پارامتری sc_chamfer حداقل برای ضریب مقیاس حدود 3.0 را نشان می دهد.
شکل 4: پارامتر S به عنوان تابعی از پارامتر sc_chamfer
در فرکانس مرکزی اکثر امواج ایستاده با مقادیر بهینه sc_ferrite و sc_chamfer از بین می روند.
شکل 5: نمودار نرمال میدان الکتریکی با مقادیر sc_ferrite و sc_chamfer بهینه شده.
این پاسخ فرکانسی طرح نهایی است.
شکل 6: پارامتر S به عنوان تابعی از فرکانس با مقادیر sc_ferrite و sc_chamfer بهینه شده.
از نمودار زیر، باید بتوان مدل را در نگاه اول شناسایی کرد، بنابراین باید هندسه و برخی از نتایج شبیه‌سازی مشخصه را نمایش دهد.
شکل 7: نمودار 3 بعدی که برای تولید تصاویر کوچک مدل استفاده می شود.
ارجاع
1. RE Collin، مبانی مهندسی مایکروویو ، ویرایش دوم، IEEE Press/Wiley-Interscience، 2000.
2. DM Pozar، مهندسی مایکروویو ، ویرایش سوم، John Wiley & Sons Inc، 2004.
مسیر کتابخانه برنامه: RF_Module/Ferrimagnetic_Devices/lossy_circulator_3d
دستورالعمل های مدل سازی
کتابخانه های کاربردی
1
از منوی File ، Application  Libraries را انتخاب کنید .
2
در پنجره Application  Libraries ، RF  Module>Ferrimagnetic  Devices>lossy_circulator_3d_geom را در درخت انتخاب کنید.
3
 روی Open کلیک کنید .
هندسه 1
فرم اتحادیه (فین)
سپس تنظیمات مواد را به مدل اضافه کنید. فریت با تلفات به راحتی در تنظیمات مواد قرار نمی گیرد، بنابراین بعداً از آن مراقبت می شود. هوا تنها ماده ای است که وارد اینجا می شود.
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)
در رابط امواج الکترومغناطیسی، فریت به عنوان یک مدل معادله جداگانه و تعریف شده توسط کاربر با اشاره به متغیرهای کلی تعریف شده در بالا وارد می شود.
امواج الکترومغناطیسی، دامنه فرکانس (EMW)
معادله موج، الکتریک 2
1
در پنجره Model  Builder ، گره Component   (comp1)>Electromagnetic  Waves،  Frequency  Domain  (emw) را گسترش دهید .
2
روی امواج الکترومغناطیسی ،  دامنه فرکانس (emw) کلیک راست کرده و معادله موج ، الکتریکی را انتخاب کنید .
3
فقط دامنه 2 را انتخاب کنید.
4
در پنجره تنظیمات برای معادله موج ،  Electric ، بخش Electric Displacement Field را پیدا کنید .
5
از لیست مدل میدان جابجایی الکتریکی  ، تلفات دی الکتریک را انتخاب کنید .
6
از لیست ε′ ، User  defined را انتخاب کنید . در قسمت متن مرتبط، eps_r_p را تایپ کنید .
7
از لیست ε′′ ، User  defined را انتخاب کنید . در قسمت متن مرتبط، eps_r_b را تایپ کنید .
8
قسمت میدان مغناطیسی  را پیدا کنید . از لیست μ r ، User defined را انتخاب کنید . از لیست، کامل را انتخاب کنید .
9
در جدول μ r تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
murxx
غمگین
murxz
موریکس
موری
موریز
murzx
سیاه پوستان
مورز
10
قسمت Conduction  Current را پیدا کنید . از لیست σ ، User  defined را انتخاب کنید .
یک ورودی برای تحریک و دو خروجی باید در مرحله بعد اضافه شود.
پورت 1
1
در نوار ابزار Physics ، روی  Boundaries کلیک کنید و Port را انتخاب کنید .
2
فقط مرز 1 را انتخاب کنید.
3
در پنجره تنظیمات پورت ، قسمت ویژگی های پورت  را پیدا کنید .
4
از لیست نوع  پورت  ، Rectangular را انتخاب کنید .
برای پورت اول، تحریک موج به طور پیش فرض روشن است .
پورت 2
1
در نوار ابزار Physics ، روی  Boundaries کلیک کنید و Port را انتخاب کنید .
2
فقط مرز 18 را انتخاب کنید.
3
در پنجره تنظیمات پورت ، قسمت ویژگی های پورت  را پیدا کنید .
4
از لیست نوع  پورت  ، Rectangular را انتخاب کنید .
پورت 3
1
در نوار ابزار Physics ، روی  Boundaries کلیک کنید و Port را انتخاب کنید .
2
فقط مرز 19 را انتخاب کنید.
3
در پنجره تنظیمات پورت ، قسمت ویژگی های پورت  را پیدا کنید .
4
از لیست نوع  پورت  ، Rectangular را انتخاب کنید .
مش باید طول موج محلی و برای حوزه های با اتلاف، عمق پوست را حل کند. عمق پوست در فریت زیاد است، بنابراین نگرانی اصلی حل کردن طول موج موضعی است. این کار با ارائه حداکثر اندازه مش در هر دامنه انجام می شود. قاعده کلی استفاده از حداکثر اندازه عنصر است که یک پنجم طول موج محلی (در حداکثر فرکانس) یا کمتر 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 1 را انتخاب کنید.
5
بخش اندازه عنصر  را پیدا کنید . روی دکمه Custom کلیک کنید .
6
قسمت پارامترهای اندازه عنصر  را پیدا کنید .
7
کادر انتخاب حداکثر  اندازه عنصر را  انتخاب کنید . در قسمت متن مرتبط، 1.5e-2 را تایپ 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 اندازه عنصر  را پیدا کنید .
3
روی دکمه Custom کلیک کنید .
4
قسمت انتخاب موجودیت هندسی  را پیدا کنید . از لیست سطح نهاد هندسی ، دامنه را انتخاب کنید .
5
فقط دامنه 2 را انتخاب کنید.
6
قسمت پارامترهای اندازه عنصر  را پیدا کنید .
7
کادر انتخاب حداکثر  اندازه عنصر را  انتخاب کنید . در قسمت متن مرتبط، 4.5e-3 را تایپ کنید .
8
در پنجره Model  Builder ، روی Mesh  1 کلیک راست کرده و Build  All را انتخاب کنید .
اکنون مش باید مانند شکل بالا باشد.
مرحله نهایی در تنظیم مدل، حل آن برای فرکانس اسمی و بررسی نتایج برای خطاهای احتمالی مدل‌سازی است.
مطالعه 1
مرحله 1: دامنه فرکانس
1
در پنجره Model  Builder ، گره Study  1 را گسترش دهید ، سپس روی Step  1:  Frequency  Domain کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات دامنه فرکانس  ، بخش تنظیمات مطالعه را پیدا کنید .
3
در قسمت متن فرکانس ، 3[GHz] را تایپ کنید .
4
در نوار ابزار صفحه اصلی ،  روی محاسبه کلیک کنید .
نتایج
میدان الکتریکی (emw)
نمودار پیش فرض یک نمودار برشی از هنجار میدان الکتریکی را نشان می دهد. بهتر است از بالا مشاهده شود.
1
 روی دکمه Go  to  XY  View در نوار ابزار Graphics کلیک کنید .
هنجار میدان الکتریکی به خوبی نشان می دهد که برق اصلی در کجا جریان دارد و کجا امواج ایستاده به دلیل انعکاس از عدم تطابق امپدانس در مرکز وجود دارد. شکل 2 را ببینید .
کار باقی مانده تغییر دو پارامتر طراحی به منظور به حداقل رساندن بازتاب در فرکانس اسمی است. برای انجام این کار، جاروهای پارامتریک را روی پارامترهای طراحی (عوامل مقیاس) انجام دهید.
مطالعه 1
مطالعه را به منظور تغییر ضریب مقیاس تعیین کننده اندازه پست فریت تغییر دهید. نوع مطالعه هنوز دامنه فرکانس است.
جاروب پارامتریک بر روی ضریب مقیاس به عنوان یک فرمت به مطالعه حوزه فرکانس اضافه شده است.
جارو پارامتریک
1
در نوار ابزار مطالعه ، روی  پارامتر  Sweep کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای جابجایی پارامتری  ، بخش تنظیمات مطالعه را پیدا کنید .
3
 روی افزودن کلیک کنید .
4
در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
نام پارامتر
لیست مقادیر پارامتر
واحد پارامتر
sc_ferrite (ضریب مقیاس هندسی)
محدوده (0.5،3e-3،0.53)
5
در نوار ابزار مطالعه ،  روی محاسبه کلیک کنید .
نتایج
پارامتر S (emw)
با نمودار نشان داده شده در شکل 3 مقایسه کنید . نمودار پارامتر S حداقل را برای ضریب مقیاس 0.518 نشان می دهد، بنابراین پارامتر را در این مقدار ثابت کنید و یک مطالعه جدید برای تغییر ضریب مقیاس بعدی اضافه کنید.
تعاریف جهانی
پارامترهای 1
1
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Global  Definitions روی Parameters  1 کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای پارامترها ، بخش پارامترها را پیدا کنید .
3
در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
نام
اصطلاح
ارزش
شرح
sc_ferrite
0.518
0.518
ضریب مقیاس هندسی
نتایج
جهانی 1
1
در پنجره Model  Builder ، گره Results>S-parameter  (emw) را گسترش دهید ، سپس روی Global  1 کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای جهانی ، بخش x-Axis  Data را پیدا کنید .
3
در قسمت متن Expression ، sc_chamfer را تایپ کنید .
مطالعه 1
جارو پارامتریک
1
در پنجره Model  Builder ، در مطالعه  1، روی Parametric  Sweep کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای جابجایی پارامتری  ، بخش تنظیمات مطالعه را پیدا کنید .
3
در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
نام پارامتر
لیست مقادیر پارامتر
واحد پارامتر
sc_chamfer (ضریب مقیاس هندسی)
محدوده (2.8،0.04،3.2)
4
در نوار ابزار مطالعه ،  روی محاسبه کلیک کنید .
شکل 4 را ببینید . نمودار پارامتر S یک حداقل را برای ضریب مقیاس حدود 3.0 نشان می دهد، بنابراین پارامتر را در این مقدار بگذارید و یک مطالعه برای پاسخ فرکانسی اضافه کنید.
اضافه کردن مطالعه
1
در نوار ابزار مطالعه ، 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 ، General  Studies>Frequency  Domain را انتخاب کنید .
4
روی Add  Study در نوار ابزار پنجره کلیک کنید .
5
در نوار ابزار مطالعه ، روی  Add  Study کلیک کنید تا پنجره Add  Study بسته شود .
مطالعه 2
مرحله 1: دامنه فرکانس
1
در پنجره تنظیمات دامنه فرکانس  ، بخش تنظیمات مطالعه را پیدا کنید .
2
در قسمت متن فرکانس ، محدوده (2.8[GHz],20[MHz],3.2[GHz]) را تایپ کنید .
3
در نوار ابزار مطالعه ،  روی محاسبه کلیک کنید .
نتایج
میدان الکتریکی (emw) 2
در فرکانس نهایی، امواج ایستاده برجسته وجود دارد. به فرکانس مرکزی تغییر دهید.
1
در پنجره Settings for 3D  Plot  Group ، بخش Data را پیدا کنید .
2
از لیست مقدار پارامتر  (فرکانس (گیگاهرتز)) ، 3 را انتخاب کنید .
3
در نوار ابزار Electric Field (emw) 2 ، روی  Plot کلیک کنید .
در شکل 5 بازتولید شده بیشتر امواج ایستاده در فرکانس مرکزی از بین رفته اند.
در نهایت تمام پارامترهای S را به عنوان تابعی از فرکانس رسم کنید.
جهانی 1
شکل 6 را بازتولید کنید . این پاسخ فرکانسی طرح نهایی است.
اکنون، به حل کننده اجازه دهید هر بار یک پورت را تحریک کند تا ماتریس پارامتر S کامل را برای استفاده بالقوه در ابزار شبیه سازی سیستم به فایل Touchstone صادر کند. مراحل لازم به شرح زیر است:
طرح اسمیت (emw) 1
تعاریف جهانی
پارامترهای 1
1
در پنجره Model  Builder ، گره Results>S-parameter  (emw)  1 را گسترش دهید، سپس روی Global  Definitions>Parameters  1 کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای پارامترها ، بخش پارامترها را پیدا کنید .
3
در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
نام
اصطلاح
ارزش
شرح
PortName
1
1
نام بندر
امواج الکترومغناطیسی، دامنه فرکانس (EMW)
1
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Component   (comp1) روی امواج الکترومغناطیسی  ،  دامنه فرکانس  (emw) کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای امواج الکترومغناطیسی ،  دامنه فرکانس ، بخش تنظیمات جابجایی پورت را پیدا کنید .
3
کادر انتخاب استفاده از  جابجایی دستی  پورت  را انتخاب کنید .
4
تیک Export Touchstone file را انتخاب کنید .
5
در قسمت متنی صادرات فایل Touchstone ، lossy_circulator_3d.s3p را تایپ کنید .
یک مطالعه جدید برای جاروی بندر اضافه کنید. این مطالعه برای یک فرکانس حل شده است تا زمان شبیه‌سازی را پایین نگه دارد، اگرچه امکان حل آن برای طیف وسیعی از فرکانس‌ها وجود دارد.
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 ، General  Studies>Frequency  Domain 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 3
مرحله 1: دامنه فرکانس
1
در پنجره تنظیمات دامنه فرکانس  ، بخش تنظیمات مطالعه را پیدا کنید .
2
در قسمت متن فرکانس ، 3[GHz] را تایپ کنید .
جارو پارامتریک
1
در نوار ابزار مطالعه ، روی  پارامتر  Sweep کلیک کنید .
جاروی پارامتریک برای کنترل اینکه کدام پورت برانگیخته می شود استفاده می شود. تنظیمات مربوط به ویژگی‌های درگاه جداگانه را لغو می‌کند و هر بار یک پورت را با استفاده از 1 وات برق ورودی هدایت می‌کند.
2
در پنجره تنظیمات برای جابجایی پارامتری  ، بخش تنظیمات مطالعه را پیدا کنید .
3
 روی افزودن کلیک کنید .
4
در جدول، برای انتخاب سلول در ردیف شماره 1 و ستون شماره 3 کلیک کنید.
5
در جدول تنظیمات زیر را وارد کنید:
 
نام پارامتر
لیست مقادیر پارامتر
واحد پارامتر
PortName (نام پورت)
1 2 3
6
در نوار ابزار مطالعه ،  روی محاسبه کلیک کنید .
ماتریس پارامتر S را در یک جدول نمایش دهید.
نتایج
ارزیابی ماتریس جهانی 1
1
در نوار ابزار نتایج ، روی  More  Derived  Values ​​کلیک کنید و Other>Global  Matrix  Evaluation را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای ارزیابی جهانی  ماتریس  ، بخش داده را پیدا کنید .
3
از لیست مجموعه داده ها ، مطالعه  3/  راه حل های پارامتریک   (sol16) را انتخاب کنید .
4
روی Replace  Expression در گوشه سمت راست بالای بخش Expression کلیک کنید . از منو، Component   (comp1)>Electromagnetic  Waves،  Frequency  Domain>Ports>S-parameter،  dB>emw.SdB  –  S-parameter،  dB را انتخاب کنید .
5
 روی ارزیابی کلیک کنید .
میدان الکتریکی (emw) 3
به عنوان آخرین مرحله، یک طرح زیبا برای استفاده به عنوان تصویر کوچک ایجاد کنید. ابتدا به نمای پیش فرض سه بعدی تغییر دهید و شبکه را خاموش کنید.
1
 روی دکمه Go  to  Default  View در نوار ابزار Graphics کلیک کنید .
تعاریف
مشاهده 3
1
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Component   (comp1) روی Definitions کلیک راست کرده و View را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای مشاهده ، بخش View را پیدا کنید .
3
تیک Show  grid را پاک کنید .
نتایج
میدان الکتریکی (emw) 3
1
در پنجره Model  Builder ، در قسمت Results روی Electric  Field  (emw)  3 کلیک کنید .
2
در پنجره Settings for 3D  Plot  Group ، قسمت Plot  Settings را پیدا کنید .
3
از لیست View ، View  3 را انتخاب کنید .
4
در نوار ابزار Electric Field (emw) 3 ، روی  Plot کلیک کنید .
سپس نمودار Multislice را حذف کرده و یک تکه تکه اضافه کنید.
چند برش
1
در پنجره Model  Builder ، گره Electric  Field  (emw)  3 را گسترش دهید .
2
روی Results>Electric  Field  (emw)  3>Multislice کلیک راست کرده و Delete را انتخاب کنید .
برش 1
1
در پنجره Model  Builder ، روی Electric  Field  (emw)  3 راست کلیک کرده و Slice را انتخاب کنید .
تغییر شکل متناسب با میدان الکتریکی را به برش باقیمانده اضافه 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
قسمت Coloring  and  Style را پیدا کنید .  روی تغییر  جدول رنگ  کلیک کنید .
6
در کادر محاوره ای Color  Table ، Thermal>HeatCameraLight را در درخت انتخاب کنید.
7
روی OK کلیک کنید .
تغییر شکل 1
1
بر روی Slice  کلیک راست کرده و Deformation را انتخاب کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای تغییر شکل ، روی Replace  Expression در گوشه سمت راست بالای بخش Expression کلیک کنید . از منو، Component   (comp1)>Electromagnetic  Waves،  Frequency  Domain>Electric>emw.Ex،emw.Ey،emw.Ez  –  میدان الکتریکی  را انتخاب کنید .
3
قسمت Expression را پیدا کنید . چک باکس Description را انتخاب کنید .
میدان الکتریکی (emw) 3
میدان مغناطیسی را به صورت فلش نشان دهید. از مقیاس بندی طول لگاریتمی استفاده کنید تا مطمئن شوید که فلش ها به وضوح در همه جا قابل مشاهده هستند. فلش ها را به خوبی بالای برش قرار دهید.
فلش جلد 1
1
در پنجره Model  Builder ، روی Electric  Field  (emw)  3 راست کلیک 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.Hx،emw.Hy،emw.Hz – میدان مغناطیسی را انتخاب کنید .
3
قسمت Expression را پیدا کنید . چک باکس Description را انتخاب کنید .
4
قسمت تعیین موقعیت پیکان  را پیدا کنید . زیربخش X grid points را پیدا کنید . در قسمت متنی Points عدد 45 را تایپ کنید .
5
زیربخش نقاط شبکه  را پیدا کنید . در قسمت متنی Points عدد 45 را تایپ کنید .
6
زیربخش نقاط شبکه  را پیدا کنید . از لیست روش ورود ، Coordinates را انتخاب کنید .
7
در قسمت متن مختصات ، 0.1/3 را تایپ کنید .
8
قسمت Coloring  and  Style را پیدا کنید . از فهرست طول پیکان  ، Logarithmic را انتخاب کنید .
9
از لیست رنگ ، سبز را انتخاب کنید .
اکنون می توان برانگیختگی پورت را در گروه طرح انتخاب کرد. برای تصویر کوچک مدل، پورت دوم را انتخاب کنید.
میدان الکتریکی (emw) 3
1
در پنجره Model  Builder ، روی Electric  Field  (emw)  3 کلیک کنید .
2
در پنجره Settings for 3D  Plot  Group ، بخش Data را پیدا کنید .
3
از لیست مقدار پارامتر  (PortName) ، 2 را انتخاب کنید .
4
در نوار ابزار Electric Field (emw) 3 ، روی  Plot کلیک کنید .
با ترسیم شکل 7 ، این جلسه مدل سازی را به پایان برسانید.
پارامتر S (emw) 2
1
در پنجره Model  Builder ، روی S-parameter  (emw)  2 کلیک کنید .
2
در پنجره Settings for 1D  Plot  Group ، بخش Data را پیدا کنید .
3
از لیست انتخاب پارامتر  (PortName) ، از لیست را انتخاب کنید .
4
در لیست مقادیر پارامتر  (PortName) ، 1 را انتخاب کنید .
جهانی 1
1
در پنجره Model  Builder ، گره S-parameter  (emw)  2 را گسترش دهید ، سپس روی Global  1 کلیک کنید .
2
در پنجره تنظیمات برای جهانی ، بخش y-Axis  Data را پیدا کنید .
3
برای انتخاب ردیف های جدول 2، 3، 5، 6، 8 و 9، Ctrl را کلیک کنید.
4
 روی Delete کلیک کنید .
جدول اکنون باید فقط حاوی emw.S11dB ، emw.S21dB و emw.S31dB باشد .
5
برای گسترش بخش Coloring  and  Style کلیک کنید . زیربخش نشانگرهای خط  را پیدا کنید . از لیست نشانگر ، چرخه را انتخاب کنید .
6
در نوار ابزار S-parameter (emw) 2 ، روی  Plot کلیک کنید .