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高频电磁处理方案Siemens Simcenter 3D High Frequency EM 2019.2 破解版

  • 软件巨细:未知
  • 更新日期:2019-12-03
  • 官方网站:bwin3099必赢亚洲
  • 软件品级:★★★☆☆
  • 运转情况:Winxp/Win7/Win8/Win10
  • 软件阐明
  • 软件截图
  • 下载地点
  • 相干软件
  • 用户批评
  • 赞扬发起: 858898909@qq.com
Siemens Simcenter 3D High Frequency EM2019破解版是功用弱小的D高频电磁学处理方案,运用将为用户带来减速的高频电磁仿真进程,提供了新的物理学科,用于对Simcenter 3D情况停止低频和高频电磁仿真。经过将电磁仿真归入Simcenter 3D中,工程师可以应用集成情况比传统的仿真东西更快地实行电磁仿真,并简化电磁仿真和其他物理仿真之间的多物理场任务流程。2019.2版本提供了种种功用,可完成最佳的高频电磁场仿真功能,针对波传达类题目的新型高频电磁处理方案可以协助最大化天线和传感器功能,并处理电磁兼容性(EMC)和电磁搅扰(EMI)。有针对每种频率范畴,使用范畴和设置装备摆设范围停止调解的无效建模办法,包罗大型条理级模子,比方整架飞机和汽车。求解器减速器可提供额定的速率。新型高频电磁处理波传达题目的办法可以协助最大化天线和传感器功能,并处理电磁兼容性(EMC)和电磁搅扰(EMI)。有针对每种频率范畴,使用范畴和设置装备摆设范围停止调解的无效建模办法,包罗大型条理级模子,比方整架飞机和汽车。求解器减速器可提供额定的速率。

装置阐明

1.要装置和运转“ Siemens.Simcenter.3D.High.Frequency.EM.2019.2”,您需求预装置带有Simcenter 3D模块的SSQ Siemens NX01872系列(NX-1872-1892)破解!
2、运用掩盖将“ ugslmd__lmgrd__SSQ.lic”复制到“ .. \ SolidSQUAD_License_Servers \ Vendors \ SiemensPLM \ Licenses
3、以办理员身份运转.. \ SolidSQUAD_License_Servers \ install_or_update.bat以更新SSQ FLEXLM效劳
4、要装置Simcenter.3D.High.Frequency.EM.2019.2,请运转“ setup.exe”
5、将文件夹SIMULATION复制到<Simcenter3D_2019.2 High Frequency EM>顺序文件夹,并掩盖原始文件夹
6、享用

运用阐明

3D MoM剖析
1、普通观点
3D MoM求解器是基于MPIE(混淆电位积分方程)的通用频域矩量法[BD1]数值代码,用于独立天线并装置在平台上的天线建模。该办法属于界限元素办法(BEM)的种别,它基于天线/平台多少外形的子域团圆化(即网格)(“分段明智线性–导线[BD1]上的PWL,Rao Wilton Glisson –三角形[BD1] [BD2]上的RWG及其之间的交点[BD3]被完成为根本函数),因而可以对一大类构造停止建模(即外形不受限定)。
次要特性包罗:
接纳“多端口”办法,以便疾速评价任何范例的鼓励设置装备摆设的“运动”可察看物(即形式,近场,耦合); 
可以办理:完满的导电资料,有消耗的资料和电介质资料; 
可运用单精度或双精度变量实行盘算; 
R,L,C,Y,Z集总阻抗; 
抱负的接地立体; 
题目的多少外形由“要嵌套盘算的嵌套和延续的封锁体积”表现,并由可以界说孔和启齿的界限分开(“体积EM数据”); 
特别算法容许以无效和精确的方法办理多标准模子(即最大和最小网格元素之间的比例十分高的模子),而且还可以使处理方案在十分低的频率(即频率)下坚持波动0 Hz); 
为了低落盘算本钱,求解器装备了多级疾速多极算法(MLFMA)[BD4];经过矩量法,可以将界限(即描绘题目多少外形的外表)上界说的积分方程团圆化,从而取得以完好矩阵为特性的线性条理。该条理可以间接处理(规范MoM),也可以运用疾速办法MLFMA处理。可剖析的多少外形可以由开放曲面和封锁曲面构成。闭合外表标识“体积”。这些资料可以与外表和“体积”相干联。运用属于阻抗条件种别的类似界限条件[BD5]处置与外表联系关系的资料(外表资料)。 “容积”必需用均质资料(散装资料)“添补”;在这种状况下,无需对描绘题目的方程停止先验类似即可取得题目的解。决议运用外表资料(增加模仿的盘算本钱)照旧运用散装资料的无效规范与厚度有关。假如t是厚度而且k0·t << 1(此中k0 = 2/0是真空中的波长,0),那么阻抗界限条件是一个很好的类似值。归因于闭合外表的一种特别范例的资料是所谓的“介电界限”,它是一种假造资料,用于标识将施加电场延续性条件的外表。
体积可以被电介质界限或外表资料解围。 3D MoM运用差别的界限条件,详细取决于要使用这些条件的外表(即资料)的范例:
抱负导体资料上的电场积分方程(EFIE)if假如相干外表是开放的,则将在三角形上界说一组基函数(RWG),假如外表是双组,则将界说一组双基函数(R三角形)是体积的界限。无论怎样,这些功用将支持等效电流。 消耗资料上的阻抗界限条件(IBC)will三角形大将界说双基函数(RWG),无论它是开放外表照旧封锁外表的一局部。在第一种状况下,这些功用将支持电磁等效电流,而在第二种状况下,仅支持电流(关于三角形的每一侧,一个隐性电流都将隐含,而且线性依赖于电流)。 
组合场积分方程(CFIE)[BD1],假如用户要求,而且是EFIE的替换方式,假如相干外表是封锁的,则实用于抱负导体或有消耗资料double将界说一组双基函数(RWG)在三角形上(假如资料有消耗,则磁电流将是隐性的,而且线性依赖于电流)。 
介电界限上的Poggio-Miller-Chang-Harrington-Wu-Tsai PMCHWT [BD6]将在三角形上界说一组双基函数(RWG)。第一组将支持电流,第二组将支持磁电流。求解器会依据外表/资料范例主动使用最适宜的界限条件。在导电外表上,用户可以运用MLFMA选择是使用EFIE / IBC条件(默许)照旧使用CFIE / IBC。
由3D MoM代码办理的资料表现范例为:完满导电体(4.1.2.1)介电界限(4.1.2.2)其他物理资料o多层(4.1.2.4)o网格(4.1.2.6)o外表 阻抗(4.1.2.7):3D MoM代码将这种资料视为“不通明”资料,仅以ZS矩阵为特性,而没有ZT矩阵。 o列表数据(4.1.2.8)
由3D MoM代码办理的源范例为:全波端口(4.1.5.1)(即所谓的“ Delta Gap” [BD1]); 根本的(电磁的(4.1.5.2)小偶极子,立体波(4.1.5.3)); 等效模子(基于电流(4.1.5.6,4.1.5.7)或SWE(4.1.5.5))。 留意:全波端口(但对会合负载也无效)不克不及位于两
3D MoM可以盘算以下输入(可察看到的):远场(4.1.7.5); 近场(4.1.7.6); 感到电流(4.1.7.3); S参数(4.1.7.1),耦合(4.1.7.7); 输出阻抗/导纳,回波消耗,反射系数,VSWR(4.1.7.2);它还可以天生等效模子(基于电流),该模子可以用作一切其他可用剖析的来路(4.1.7.8)。这些输入是从描绘题目的线性条理的处理方案(MoM处理方案– S参数)开端,依据感到电流盘算得出的。这通常是盘算中最昂贵的局部。假如运用规范MoM,则处理方案将是间接(LU剖析),而MLFMA需求迭代处理方案(这是疾速办法的典范功用)。迭代处理方案的盘算本钱与迭代次数线性相干,因而迭代次数必需尽能够低。这可以经过运用预处置器来完成,该预处置器是一种线性条理的变更,可以经过增加题目的调理来使题目正则化(实践上,此参数越低,收敛性越好)。前置条件可以是“代数的”(即SPLU和ILUT,通常实用,而不思索面对的物理题目)或“物理的”(即MR),而是应用要求解的方程的性子。前者通常具有更普通的实用性,但天生的盘算本钱较高,然后者则具有较低的盘算本钱。这两个预处置器都装备了基于MoM的代码(3D以及2.5D,请拜见4.4)。可用的物理预处置器基于多辨别率(MR)技能[BD7],该技能在多标准模子的状况下特殊无效,或许具有绝对于波长()十分麋集的网格特性。假如代数预处置器仅实用于MLFMA,则MR也可以与规范MoM一同运用,以使低频线性条理波动。
2、使用范畴
  当模子很庞大(就多少外形和/或资料而言)而且重点放在后果的精确性上时,可以特殊指出矩量法。 该算法的确是所谓“全波”办法系列的一局部,该办法经过不引入其他类似值(不包罗运用阻抗界限建模的有消耗资料)来处理团圆方式描绘题目物理题目的方程式(即麦克斯韦方程式) 条件),这是由于在盘算机上完成的数学办法的有限性。 发生精确后果的才能与该办法的盘算担负绝对应。 给定一个具有𝑁个三角形,𝑁个段和𝑁个附件的模子网格(即段和三角形极点之间的衔接),则基函数N的个数为

假如每个三角形有一组功用,而且

假如每个三角形有两个函数集。 假如将题目用N个基函数团圆化,则规范算法(即不减速)的盘算本钱在RAM占用方面与N2成比例,在盘算日期上与N3成比例。 疾速MLFMA办法的运用可以大大增加盘算需求,直到NLogN的实际极限(在内存和盘算日期方面)。 无论怎样,思索到团圆化曲面所需的根本函数的数目会随着剖析频率的添加而以二次方的方法添加,因而很分明,一旦设置了硬件资源,将一直存在最大限定。 可以处置的多少尺寸。 在规范MoM的状况下,依据RAM盘算盘算恳求十分复杂且牢靠

此中kvar = 8表现单精度变量,kvar = 16表现双精度变量。以单精度实行仿真可以将RAM(关于规范MoM和MLFMA而言)的盘算恳求减半。在很多状况下,这是最佳选择,由于通常不会对后果的精确性形成任何影响。关于低频剖析,以及通常在MoM线性条理中存在不适的题目时,双精度是必不行少的。从这个意义上讲,即便MLFMA存在收敛题目,也能够会带来益处。能够需求运用双精度的另一个条件是关于最大模子尺寸与网格步长之比十分大的模子(models5·103)。何时运用规范MoM或MLFMA? MoM规范次要用于低频剖析(模子的电气尺寸小于几个波长),在该剖析中运用MR预调理器十分紧张。另一种能够方便的状况是关于具有很多(> 10)源的小型模子(N<20,000)。在一切其他状况下,MLFMA都是最佳选择。关于封锁外表的题目(或许至多封锁外表比开放外表更多的题目),当不存在建模为固体资料的薄金属化立体基板时,CFIE的使用可以明显改进用于处理该题目的迭代办法的收敛性。 MLFMA。关于十分低的频率剖析,当团圆步长低于/ 106左右时,运用MR预调理器缺乏以防止不良状况。在这种状况下,有须要运用低频波动器,辨别处置标量和矢量电势,使其到达几十赫兹的仿真频率。
3、建模规矩
必需愈加留意的方面是天生充足麋集的多少外形的网格,以容许以所需的精度评价感兴味的可察看工具。 普通规矩是运用团圆化步调,该步调约为四周介质波长的非常之一。 但是,在某些状况下,修正此规矩能够会很有效:
当您对取决于题目部分处理方案的数目感兴味时(即S参数,输出阻抗/导纳,回波消耗,反射系数,VSWR); 在这种状况下,紧张的是要团圆化模子的这些地区,并接纳足以思索一切最紧张的物理景象的步调; 当多少细节很小但在确定处理方案中能够起紧张作用时; 在这些状况下,必需运用足以准确描绘多少外形的团圆化步调; 另一方面,当感兴味的观察值取决于电流对整个模子(远场)的奉献时,我们可以运用团圆化,该团圆化应大于但不小于四周介质波长的六分之一

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