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5.获取结果
当仿真运行结束后,结果会显示在ResultsWorkspace工作区中,展开树形列表,右键点某一项,然后选择你想要查看的数据。
你可以在仿真运行结束后的任何时间查看结果,你也可以删除结果。
5.1在SIwave中观察结果
在SIwave中想要查看产生的结果的话,可以按照西面的步骤操作
1.在菜单栏中选择Results
2.选择如下相关的选择项
.共振模式(ResonantModes)
.频率扫描(FrequencySweep)
.SYZ参数(S-,Y-,Z-Parameters)
.直流压降(DCIRDrop)
.近场(NearField)
.远场(FarField)
5.1.1在SIwave中查看共振模式结果
.查看共振模式结果
点击ResultsSIwaveResonantModes,然后选择仿真名称后点击ViewResults,ResonantMode
Results窗口出现
.查看共振模式概况
点击ResultsSIwaveResonantModes,然后选择仿真名称后点击ViewProfile,共振模式概要出现
5.1.2在SIwave中查看频率扫描结果
.查看频率扫描探头电压
点击ResultsSIwaveFrequencySweep,然后选择仿真名称后点击PlotProbeVoltages,探头电压
图生成对话框就会出现,然后选择PlotOptions选项,最后点击CreatePlot
.查看频率扫描的表面电压
点击ResultsSIwaveFrequencySweep,然后选择仿真名称后点击PlotSurfaceVoltages,一个3
维图显示了与频率相关的电压变化幅度,然后FrequencySweep窗口就会出现。
想要查看频率扫描的话,点击按钮来自动的移动通过每个频率点,点击按钮停止,可以通过Export把动
画保存为.avi或.gif格式,点击Close关闭频率扫描窗口
.查看频率扫描概况
点击ResultsSIwaveFrequencySweep,然后选择仿真名称后点击ViewProfile,频率扫描概况出现
.查看耦合结构
点击ResultsSIwaveFrequencySweep,然后选择仿真名称后点击ViewCoupledStructures,就
会显示仿真出的耦合结构
5.1.3在SIwave中查看S参数结果
.S参数再归一化(S-ParameterRenormalization)
点击ResultsSIwaveSYZ,然后选择仿真名称后点击Renormalize,S-parameterRenormalization
对话框出现,你可以观察或修改端口的参考阻抗
想要修改阻抗的话,选择一个端口然后在NewZref/Ohms列中输入一个值
你也可以选择多个端口,然后修改它们的属性:点击SetReferenceImpedance按钮,EnterNew
ReferenceImpedanceforSelectedPort(s)窗口出现,在ReferenceImpedance文本框中输入一个
值,然后点击OK
.敏感度曲线图(PlotSensitivity)
点击ResultsSIwaveSYZ,然后选择仿真名称后点击PlotSensitivity,SYZParameterSensitivity
对话框出现
对话框中显示了所选择的S,Y,Z参数的敏感度曲线图
你也可以修改图显示的选项
.S-,Y-,Z-参数的幅度/相位图(Magnitude/PhaseplotofS-,Y-Z-Parameters)
点击ResultsSIwaveSYZ,然后选择仿真名称后点击PlotMagnitude/Phase,SYZParameterPlot
Generation对话框出现
选择绘图选项(PlotOptions)和要绘制的绘图矩阵条目(MatrixEntriestoPlot)。点击Selectselfterms
来选择对角的S参数(例如S11、S22、S33......)。默认情况下,如果端口的数量超过15个的话,只能选择对角方
式
进一步说明的话就是,假如一个二端口网络左侧为L-Start(Top-L),GND,右侧为L-End(Top-R),GND,那么要是
把矩阵写全(矩阵写全描述并不准确,只是为了大家进一步理解)的话,如下
这里S11、S12、S22都有了。但为什么没有S21?我认为是因为一般的无源性网络是可逆的,就PCB的走线而言,
走线是无源的,无论从哪一端进出,走线的传输特性都是相同的,所以S12=S21,就没有必
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