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    能,它可以计算天线参量,如增益、方向性、远场方向图剖面、远场3D图和3dB带宽;绘制极化特性,包括球形场分量、圆极化场分量、Ludwig第三定义场分量和轴比。使用HFSS,可以计算:① 基本电磁场数值解和开边界问题,近远场辐射问题;② 端口特征阻抗和传输常数;③ S参数和相应端口阻抗的归一化S参数;④ 结构的本征模或谐振解。
    1.3.2  GRASP简介
    GRASP是一套分析一般反射面天线和天线场的工具。提供了一个图形化的界面和后处理器。预处理器为用户建立要分析的几何和可视化系统的问题提供了一种手段。后处理器包含几个绘图计算模式。方向图可以得到不同切面的,也可以行成投影图。地球版图上的设施可以被卫星天线所覆盖。GRASP是一个通用的工具,它可以计算电磁辐射系统由多个反射器和一些馈源和馈源阵列。卫星有几个天线可以安装彼此附近,这时需要GRASP分析它们系统相互之间的作用。散射由馈源或反射器中的另一个系统的反射器系统可以计算出来。
    GRASP所用的电磁分析方法
    物理光学(PO)和物理绕射理论(PTD)
    •几何光学(GO)、几何绕射理论(GTD)
    •球面波展开(瑞典)
    •平面波展开(PWE)
    •矩方法(MOM),只可作为附加
        GRASP9 软件中已经内置了许多种馈源模型。用户可以选择以下馈源模型:光滑锥体或圆锥喇叭天线;简单模式的波纹状喇叭;高斯波束模式的馈源;Potter 喇叭;微带馈源。
    1.4  本论文的安排
    本文的主体内容是围绕着抛物面反射器天线展开的,在第一章主要讲述了天线的发展概论,对天线的发展史作了一定的阐述,以及阐述了各种天线的用途,并主要对反射面天线进行了简介。在第二章主要是在两个软件的简介,HFSS与GRASP都是本次仿真设计的两个重要的软件,分别用于馈源喇叭天线的仿真和抛物面反射器的仿真。第三章先对馈源喇叭天线的仿真设计,首先先阐述了设计喇叭天线的基本原理,然后进行了喇叭天线的最优设计,然后用HFSS进行仿真,选出了最优S11曲线,并得出了合适的驻波比。并且对反射面天线进行了理论的分析,分别对正馈反射面天线和偏馈反射面天线进行了仿真,并对仿真结果进行了分析比对。第四章是本轮的总结,综述了本次毕设学到的各种知识以及不足之处。并对深入研究作了展望。
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