CST中离散端口的馈电方向

时间: 2024-03-29 20:38:56 浏览: 22
在CST中,离散端口的馈电方向通常是由用户定义的。可以选择端口的激励方向,即选择信号由端口进入仿真模型还是由仿真模型输出到端口。如果需要将信号输入到模型中,则需要将端口设置为“输入端口”,如果需要将信号从模型中输出,则需要将端口设置为“输出端口”。在设置端口的激励方向之后,用户需要定义端口的激励方式,例如,可以定义正弦波、脉冲等不同的激励方式。
相关问题

cst同轴线馈电仿真步骤

CST是一款电磁仿真软件,可以进行电磁场仿真。下面是CST同轴线馈电仿真步骤: 1. 打开CST软件,选择新建项目; 2. 在“基本信息”中填写项目名称、单位、尺寸等信息,并选择仿真类型为“3D电磁场”; 3. 在“模型”中选择“Coaxial”模型,设置同轴线的内径、外径、介质等参数; 4. 在“激励”中选择“端口激励”,设置同轴线的输入端口; 5. 在“网格”中设置网格密度,保证仿真精度; 6. 在“求解器”中选择求解器类型,可以选择“时域求解器”或“频域求解器”; 7. 进行仿真计算,等待仿真结果出现; 8. 分析仿真结果,可以查看同轴线的电场、磁场分布情况,以及S参数等参数。 以上是CST同轴线馈电仿真的基本步骤,具体操作可以参考CST软件的使用手册。

单极子天线+同轴馈电

单极子天线是一种常见的天线类型,它由一个振子构成,通常是一个直立的金属杆。同轴馈电是一种常用的天线馈电方式,其中信号通过同轴电缆传输到天线。 单极子天线通过同轴馈电可以实现信号的传输和接收。在这种配置中,同轴电缆的中心导体与单极子天线的振子相连接,而同轴电缆的外部导体与天线的接地导体相连接。 这种配置的单极子天线+同轴馈电具有以下特点: - 简单且易于安装:单极子天线和同轴电缆都是常见的天线和电缆类型,易于获得和安装。 - 宽频带:单极子天线+同轴馈电的配置通常具有较宽的频带,可以适应多种频率的信号传输和接收需求。 - 垂直辐射:单极子天线在垂直平面上具有辐射能力,可以实现垂直方向的信号传输和接收。 然而,需要注意的是,单极子天线+同轴馈电的配置在水平平面上的辐射能力较弱,因为它没有地下辐射。因此,在需要水平方向辐射的应用中,可能需要考虑其他类型的天线配置。

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