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1、光子晶體實驗原理3.1實驗裝置本文采用hfss進行模擬。HFSS是美國Ansoft公司開發(fā)的,基于電磁場有限 元法分析微波工程問題的全波三維電磁仿真軟件。經(jīng)過多年的發(fā)展,現(xiàn)今HFSS以其無與倫比的仿真精度和可靠性、快捷的仿真速度、方便易用的操作界面、穩(wěn)定成熟的自適應網(wǎng)絡剖分技術,已經(jīng)成為三維電磁仿真設計的首選工具和行業(yè)標 準,被廣泛的應用于航空、航天、電子、半導體、計算機、通信等多個領域,幫 助研究者高效地設計各種微波、高頻無源器件。3.2模型分析圖5多米諾模型圖5展示了一維多米諾的一部分結構,它包括了金屬柱和傳到平面。結構參數(shù)l,h,a和d分別代表了橫向長度,高度和間距,這里的金屬柱和傳導基

2、面用的 是鋁,鋁的導電性c= 3。8 X107 s/m。紅色的正弦曲線生動地展示了波在金屬頂端傳輸?shù)倪^程。結構參數(shù) l=9/3mm , h=9.2mm,a=0.5d=6mm。第四章實驗結果與討論3.1功率分配器圖6a功率分配器模型圖6b功率分配器模擬4如圖6,我們使用部分9毫米寬的波導管輸入能量和用3毫米寬的金屬柱兩 個分支輸出能量。圖6a上這兩個分支的最小間距為3毫米,等于它們的橫向寬 度。彎曲部分的曲率半徑為 48毫米。圖6b中模擬波的頻率我們采用的是 6.31GHz。我們用hfss軟件模擬后可以看出,波被分裂成兩部分窄的波導。3.2定向耦合器f呵機嚴上II aJBWKN'斶坯軒1

3、 1HLMKI毋II<1I 穩(wěn)*II L1憾毋 II 9 WeM1 b噸獲IJ 1爍制 圖7b定向耦合器模擬圖7b是頻率為6.96GHz的一個示例,圖7b兩個波導管間的距離是3毫米??梢钥闯?,波的能量在一個多米諾波導管傳輸可以耦合到其他波導管上,3毫米的間距對于耦合效率和耦合長度是一個關鍵因素。3.3波導環(huán)形諧振器圖8b波導環(huán)形諧振器模擬-IXJL5三:-*093*0039. KXtli 4 1999b. FeiaI.業(yè)沁 «. W26.1299i4® :»»>2<6fl舟日nEia1劉1.2SS0圖8b是6.8GHz頻率波的模擬,圖形波導管的最小間距為3毫米。8a環(huán)的直徑為75.7毫米,直波導管與環(huán)1303.4實驗結論在上述實驗,多米諾等離子體為我們提供了一個有效的方法來控制電磁波。 我們設計了三個實

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