信號完整性(SI)是指信號電壓(電流)完美的波形形狀及質量。由于物理互連造成的干擾和噪聲,使得連線上信號的波形外觀變差,出現了非正常形狀的變形,稱為信號完整性被破壞。信號完整性問題是物理互連在高速情況下的直接結果,信號完整性強調信號在電路中產生正確響應的能力。在高速互連發展的今天,信號完整性問題已經不可能...

作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-09-22
信號完整性(SI)是指信號電壓(電流)完美的波形形狀及質量。由于物理互連造成的干擾和噪聲,使得連線上信號的波形外觀變差,出現了非正常形狀的變形,稱為信號完整性被破壞。信號完整性問題是物理互連在高速情況下的直接結果,信號完整性強調信號在電路中產生正確響應的能力。在高速互連發展的今天,信號完整性問題已經不可能...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-09-22
摘要: 這篇文章呈現了幾種描述連接器、過孔和印刷電路板特性的新的發現。指出減小信號之間的偏移可以提高整個通道的插入損耗對串擾的比率(ICR)。為了最優化25+ Gbps通道的性能,專門鋪設了一塊集成了高密度BGA連接器和兩跟6英寸傳輸線的電路板,并且應用了編織特性非常平整的Megtron-6板材。應用了一種新的去嵌工具對...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-09-22
摘要:從產品的設計、制造、檢測三個方面著手,對影響射頻同軸連接器電纜組件高性能、一致性的影響因素進行分析。探討制造高性能電纜組件的方法。 一、 引言 隨著通信事業突飛猛進的發展,現今,移動通信正在向第三代(3G)、第四代(4G)移動通信網絡邁進,從而對射頻同軸電纜組件的性能也有了更高的要求。除此之外...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-09-22
本文基于隨著通信市場模塊化、小型化、低互調、高效率的發展趨勢,重點討論了通信設備內模塊與設備外模塊的連接器設計與實現,主要討論如何實現快插連接器的低互調以及降低電磁泄漏,介紹了母端連接器采用劈6 槽的接觸主體與公端腔體側壁力接觸實現低互調的指標,以及采用C 型環填充公母端外導體之間的間隙實現較低電磁泄漏...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-09-22
Ansys-HFSS工具概述: HFSS(HighFrequency Structure Simulator)發布于1989年,是世界上第一個商業化的三維結構電磁場仿真軟件,是業界公認的三維電磁場設計和分析的工業標準。HFSS可提供電場、磁場、電流、S參數、TDR、SAR、RCS及近/遠場時/頻域等仿真結果,能計算任意形狀三維無源結構的S參數和全波電磁場。HFSS軟件以...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-09-22
本文詳解了Wave Port和Lumped Port兩個端口的使用, 并對Wave Port和Lumped port的一些主要區別進行對比。 一、Wave Port Wave Port是HFSS中典型的外部端口,這里所說的外部是指只有一側有場分布,一般都在邊界和背景的交界處。外部端口需要通過傳輸線的方式才能將激勵信號加入到結構中,而外部端口通常會定義成傳輸線的截...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-09-22
Lumped Port簡介 Lumped Port是HFSS里面的內部端口,它需要通過測試系統來給結構加入信號,類似于測試系統的測試探針。因為Lumped Port注入給結構的是電壓和電流信號,因此Lumped Port必須要指定端口阻抗,否則就會導致信號源短路,Lumped Port端口的阻抗一般設置與測試系統的內阻一致。同理,因為是電流和電壓信號,Lumped ...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-09-22
一、應用概述: HFSS是功能強大的任意三維結構電磁場全波仿真設計工具和EMI集成仿真驗證環境。HFSS可以對設計中的任意三維結構進行從直流到幾十GHz范圍的全波分析并以S參數顯示,可應用于分析信號的傳輸、反射及匹配特性,計算輻射、色散、模式轉換和材料頻變效應等因素對信號傳輸的影響,如高速關鍵鏈路分析,包括:信號走...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-09-22
ANSYS HFSS 全波三維電磁場仿真器,能求解從直流附近到光波段所有頻段。特別在微波設備設計中,ANSYS HFSS 作為行業標準設計工具而被廣泛使用。 一般地,為了熟練掌握電磁場仿真工具,需要學習艱深的電磁場知識。ANSYS HFSS 具備了直觀友好的用戶界面、確保求解精確的全自動自適應網格剖分技術,以及對復雜形...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-02-15
仿真軟件總在不斷完善中,新版本的HFSS也不例外。 HFSS近兩個版本新增并不斷完善的3D Component將大幅提升您的仿真效率。該功能可以將任意仿真模型保存為3D Component,包括完備的屬性及設置,可幫助工程師與企業積累仿真數據、分享仿真模型、以及復雜模型的快速裝配。HFSS 2016版本新增的加密功能,更能幫助您保護知識產權...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-02-15
目前用的比較多的電磁仿真軟件包括CST、HFSS、ADS等,他們均為電磁仿真領域的軟件,但各有各的特點: 1、CST是基于FDTD(時域有限積分法)電磁場求解算法的仿真器,適合仿真寬帶頻譜結果,因為只需要輸入一個時域脈沖就可以覆蓋寬頻帶。 2、HFSS是基于FEM(有限元法)電磁場求解算法的仿真器,適合仿真三維復雜結果,但是電長度...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-02-11
今天做天線仿真,碰到下面錯誤信息,各種搜索沒找到問題以在哪里:大家伙幫助忙看看 error:non-manifold edges found for part“shell”如何解決? 網友回復: 兩個模型相交,你沒有定義布爾操作就會發生這種情況 你定義相加或相減就可以了 網友回復: 兩個模型相交的地方只有面接觸,檢查一下與shell相交的部分,要...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-02-10
引言 近代以來移動通信技術迅猛發展,并且越來越普及,Wi-fi 技術是現代無線通信技術的重要組成部分。微帶天線由于其剖面低,方向性好,制作可行性高,成本低,可貼合于物體表面以及容易組陣等特點,受到了很廣范的青 睞;因此Wi-fi 技術和微帶天線技術是近年來研究的熱點。 ANSYS HFSS 軟件是ANSYS 公司推出的基于自適應網格...
作者: 分類:Ansys-HFSS 2016-02-10
下面是總結網友在使用HFSS進行電線無線電仿真時遇到問題的一些處理辦法,僅供參考: 1、HFSS仿真結果的疑問 我在做一個0.3g--2.7g超寬帶天線,用ansoft仿真結果也差不多了,可是同一模型當我把掃頻范圍設定為0.3g--1g,結果(方向圖和駐波)變化很大,我進一步細化又把頻率范圍設為0.3--0.6g時,結果再次變化,一次比一次變化大。...