css画波浪线和齿状线

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    <title>波浪线和齿状线</title>
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    body {
        padding: 0;
        margin: 0;
        width: 100%;
        height: 100%;
    }

    .box {
        position: relative;
        margin: 200px auto 0;
        width: 300px;
        height: 90px;
        background: linear-gradient(to right, rgb(255, 85, 85), rgb(207, 224, 232));
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
        padding: 0 20px;
        box-sizing: border-box;
    }

    .left {
        display: flex;
        flex-direction: column;
        justify-content: center;
        /* align-items:center; */
        color: #ffffff;
        width: 60%;
        height: 100%;
    }

    .zhekou {
        font-size: 22px;
    }

    .tiaojian {
        font-size: 12px;
        margin-top: 10px;
    }

    .right {
        width: 40%;
        height: 100%;
        display: flex;
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    }

    .btn {
        display: inline-block;
        padding: 8px 16px;
        border: 1px solid #ffffff;
        color: #ffffff;
        font-size: 14px;
        cursor: pointer;
    }

    .circle1 {
        position: absolute;
        z-index: 5;
        top: -8px;
        left: 0;
        transform-origin: center left;
        transform: rotate(90deg);
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        height: 9px;
        background-image: radial-gradient(circle, #fff, #fff 4px, transparent 0px, transparent 2px, transparent 22px, transparent);
        background-size: 10px 10px;
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    }

    .circle2 {
        position: absolute;
        z-index: 5;
        top: -8px;
        left: 160px;
        transform-origin: center left;
        transform: rotate(90deg);
        width: 160px;
        height: 12px;
        background-image: radial-gradient(circle, #fff, #fff 3px, transparent -4px, transparent 2px, transparent 22px, transparent);
        /* 主要是的内容是这句background-image;画好之后,根据你要放的位置来移动 */
        background-size: 8px 8px;
        background-repeat: repeat-x;
    }
</style>

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    <div class="box">
        <div class="left">
            <span class="zhekou">8.00折</span>
            <span class="tiaojian">满10.00元可用</span>
        </div>
        <div class="right">
            <span class="circle3"></span>
            <span class="btn">点击领取</span>
        </div>
        <div class="circle1"></div>
        <div class="circle2"></div>
    </div>
</body>

</html>

在做项目的时候,遇到要画波浪线,所以在这里分享下代码

<think>好的,我现在需要处理用户关于微带环行器梳状线仿真的问题。首先,用户提到了微带环行器、梳状线、电磁仿真软件如HFSSCST,以及相关方法。根据之前的引用内容,引用[2]提到了HFSS在微带结环行器中的应用,特别是微波铁氧体材料的建模,以及参考书籍视频。这应该是关键点。 接下来,我需要确定用户的具体需求。用户可能正在寻找使用HFSS或CST进行梳状线微带环行器仿真的方法或步骤。考虑到引用[2]中的信息,应该先建议HFSS,因为用户已经提到了相关的参考资料。同时,可能需要涉及微波铁氧体材料建模,这点需要特别强调,因为这是环行器设计的核心部分。 然后,思考用户可能的背景。他们可能是微波器件设计者,对HFSS或CST有一定基础,但可能在具体应用上遇到困难。因此,回答需要结构清晰,分步骤指导,同时推荐参考资料,如书籍视频,帮助用户深入学习。 还需要考虑是否需要比较HFSSCST的优缺点,以帮助用户选择合适的工具。根据我的知识,HFSS在三维电磁场仿真方面较为精确,适合复杂结构,而CST可能在时域分析上更有优势。但根据引用[2][3],HFSS在微带天线环行器中的应用更常见,因此应优先推荐HFSS。 另外,用户的问题可能涉及梳状线结构的设计,这可能与微带线的布局参数设置有关。需要提到如何设置材料参数、边界条件、端口激励以及优化步骤。同时,提醒用户注意铁氧体材料的非线性特性,可能需要设置外加偏置磁场,这在仿真中如何实现也是一个关键点。 最后,确保回答符合系统级指令:使用正确的中文,数学公式用$...$,独立公式用$$...$$,生成相关问题,引用正确。检查是否有遗漏的步骤或可能的疑问,比如材料参数设置的具体方法,或者仿真结果的分析技巧,这些可能需要进一步解释或推荐资源。</think>针对微带环行器梳状线仿真问题,以下是分步骤的解决方案: ### 一、仿真工具选择 1. **HFSS**:适用于三维电磁场精确仿真,支持频域有限元法(FEM),特别擅长处理复杂介质材料(如微波铁氧体)的电磁特性分析[^2] 2. **CST Studio Suite**:使用时域有限积分法(FIT),适合宽带仿真瞬态分析,对周期性结构(如梳状线)的建模效率较高 $$ \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} $$ (麦克斯韦方程组是电磁仿真的理论基础) ### 二、HFSS实现步骤 1. **材料定义**: - 创建微波铁氧体材料参数:相对介电常数$\varepsilon_r$(通常4-20)、饱磁化强度$4\pi M_s$(100-5000 Gauss)、张量磁导率 - 设置偏置磁场$H_0$方向(Z轴方向) 2. **梳状线建模**: ```python # HFSS VBScript示例:创建齿状结构 oEditor.CreateRectangle _ Array("NAME:RectangleParameters", _ "XPosition:=", "0mm", "YPosition:=", "0mm", _ "Width:=", "1mm", "Height:=", "5mm"), _ Array("NAME:Attributes", "Name:=", "Tooth1") ``` 重复生成周期齿状结构,间距符合$\lambda/4$原则 3. **端口设置**: - 使用Wave Port定义三个环形器端口 - 设置积分线方向与传输模式(通常TE10模) 4. **边界条件**: - 辐射边界(Radiation Boundary) - 理想磁导体(PMC)对称面 ### 三、关键参数优化 1. 铁氧体基片厚度$h$与工作频率关系: $$ f_0 = \frac{c}{2h\sqrt{\varepsilon_{eff}}} $$ 2. 环行器半径经验公式: $$ R = \frac{v_p}{2\pi f_0} $$ 其中$v_p$为相速度 ### 四、结果验证 1. S参数分析:应满足环行特性$S_{21} > -3dB$,隔离度$S_{31} < -20dB$ 2. 磁场分布可视化:验证铁氧体内部旋磁效应
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