【摘 要】
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随着电子工艺技术的高速发展,如今的电子元件的外形尺寸越做越小,远比通过它的电磁波信号的波长小得多,可视为零维单元,而当信号频率越来越高,元件之间的电磁耦合和电路中的
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随着电子工艺技术的高速发展,如今的电子元件的外形尺寸越做越小,远比通过它的电磁波信号的波长小得多,可视为零维单元,而当信号频率越来越高,元件之间的电磁耦合和电路中的电磁辐射就越来越强,电磁的影响已经无法忽略,场分析方法是解决这一问题的有效手段,在众多计算电磁方法中,时域有限差分方法(简称FDTD方法)以其能直接时域计算以及全波模拟等独特优势受到广大学者的推崇。本文主要运用FDTD方法配以各向异性完全匹配层(UPML)边界条件对微带传输线和集总元件共同组成的混合电路进行分析。文中首先介绍了FDTD方法的背景特点以及其在微波电路上的应用,接着回顾了FDTD方法的基本理论,并介绍了有关的吸收边界、总场-散射场分量等重要技术。接着提出了集总元件的FDTD建模方法,并推导了基于D-H关系的FDTD计算迭代公式,对简单的线性集总元件和非线性二极管进行了模拟。最后对三个混合电路实例的进行模拟,获得了电路模型在不同时刻的电场分布图,对研究电磁兼容等问题提供了重要的依据,模拟所得的电压波形、S参数等也与软件模拟结果高度吻合,证明了此方法的有效可行。
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