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2019 - 03 - 25
特色功能Motor-CAD相比于现有市面上能够看见的商业化电机设计或分析软件,具有下面10大核心竞争优势,在电机设计和研发的行业中,具有革命性和划时代意义  · 专业化电机设计软件 专业化的电机设计软件,只专注于电机设计,具有丰富的电机类型。· 多物理场设计 Motor-CAD具备电磁、热、机械模块。可同时对电机电磁、热进行优化设计。&#...
2019 - 01 - 18
MCAE结构分析网格模型对于非常复杂的实体结构模型,高度自动化、高稳定性的六面体网格划分算法是不错的选择,加上自动接触探测和接触设置功能,用户可非常容易的进行复杂模型的分析。同时,ANSYS Meshing也提供了多种六面体网格划分技术,方便用户对特定模型进行纯六面体或六面体主导网格划分。在对实际工程问题的分析过程中,通常可先利用ANSYS的全自动网格划分技术无需任何人工干预地形成网格模型进行初步...
2019 - 01 - 18
为实现企业或部门级的的分布式、跨平台协同设计与多学科优化,ModelCenter提供三类工具: 软件封装和过程集成框架 · Analysis server分析服务器:封装应用软件和程序为应用组件,提供计算机软硬件资源;· MC Client集成优化客户端:集成相关应用组件,搭建设计-分析-优化过程模型,进行分析和优化。协同计算服务器 CenterL...
2019 - 01 - 18
特色功能1、友好的图形界面DEFORM专为金属成形而设计,具有windows风格的中英文图形界面, 可方便快捷地按顺序进行前处理及其多步成形分析操作设置,分析过程流程化,简单易学。另外,DEFORM针对典型的成形工艺提供了模型建立模板,采用向导式操作步骤,引导技术人员完成工艺过程分析。图形界面2、高度模块化、集成化的有限元模拟系统DEFORM是一个高度模块化、集成化的有限元模拟系统,它主要包括前处...
2019 - 01 - 14
功能特色CAD导入和网格划分从CAD导入到几何网格划分,灵活的工具允许用户自动化地创建网格或手工生成。ANSYS网格划分能够从CAD装配体中抽取出流体计算域空间并自动化地产生四面体或六面体加边界层网格。同时,高级的修复工具允许用户导入和预处理几何,手工生成部分或整体网格。从CAD装配体中快速抽取出流体计算域空间并划分网格Fluent提供了多种形式的高级湍流模型,包括代数、一方程、两方程和雷诺应力模...
2019 - 01 - 13
系统管理系统管理模块主要由帐号管理、授权策略以及系统设置三部分组成,由管理员进行操作,用以管理整个HPC作业系统中的用户,License和PERA.GRID相关参数的设置。另外,还包括对集群上的作业进行汇总统计的功能。深度整合ANSYS系列产品· Fluent Jou文件生成器· 支持Mechanial胖节点单机排队· 支持主进程固定分配在胖节点上,支持超大规模隐式求...

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ANSYS HFSS 高频电磁场仿真
  • ANSYS HFSS 高频电磁场仿真
  • 概述:
    ANSYS HFSS软件是高频电磁场仿真软件的行业标准。其黄金标准的精度、先进的求解器和高性能计算技术使其成为负责在高频和高速电子设备和平台上执行准确、快速设计的工程师们的必备工具。HFSS 提供基于有限元、积分方程、渐进和高级混合算法的最先进的求解技术,旨在计算各种各样的微波、RF(射频)和高速数字化等问题。HFSS为部件提供三维全波精度的仿真技术,从而实现 RF 和高速设计。通过高级电磁场求解...
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ANSYS HFSS软件是高频电磁场仿真软件的行业标准。其黄金标准的精度、先进的求解器和高性能计算技术使其成为负责在高频和高速电子设备和平台上执行准确、快速设计的工程师们的必备工具。HFSS 提供基于有限元、积分方程、渐进和高级混合算法的最先进的求解技术,旨在计算各种各样的微波、RF(射频)和高速数字化等问题。

HFSS为部件提供三维全波精度的仿真技术,从而实现 RF 和高速设计。通过高级电磁场求解器和强大的谐波平衡和瞬态电路求解器之间的动态链接,HFSS 打破了重复设计迭代和冗长物理原型制作的循环。借助 HFSS,工程团队在包括天线、相控阵、无源 RF / 微波组件、高速互连、连接器、IC 封装和 PCB 等广泛应用中持续地实现一流设计。

HFSS 通过其具有突破性的,行业领先的自适应网格生成技术,提供设计签核准确性。其强大的网格生成和求解器技术让您明白 HFSS 提供的结果值得信赖,因而能够放心地开展设计。其他工具只是给出答案,没有关于解的准确性的任何反馈,从而引起不确定性。当与 ANSYS HPC 技术(如域分解或分布式频域求解)结合使用时,HFSS 能够以前所未有的速度和规模进行仿真,进而让您能够更全面地探索和优化设备的性能。使用 HFSS,您就会确定自己的设计将会兑现产品承诺。

NSYS HFSS作为任意三维结构全波电磁场仿真的标准和核签工具,HFSS是现代电子设备中设计高频/高速电子组件的首选工具。HFSS能够在用户最少干预的情况下,对直接关系到电子器件性能的电磁场状态进行快速精确的仿真。针对一个部件或子系统、系统以及终端产品在电磁场中的性能及其相互影响,HFSS可分析整个电磁场问题,包括反射损耗,衰减,辐射和耦合等。


HFSS的强大功能基于有限元算法与积分方程理论,以及稳定的自适应网格剖分技术。该网格剖分技术可保证其网格能与3D物体共形并适合任意电磁场问题分析。HFSS中,物体结构决定网格,而不是网格决定物体结构。


受益于多种最尖端的求解技术,HFSS能根据用户的不同需求来选择合适的求解技术。每个求解器都具有其强大的功能,HFSS可自动根据用户指定的几何模型,材料属性以及求解频段来生成最适合,最有效和最准确的网格进行求解,以保证求解的精度。求解较为苛刻的高频仿真问题时,所有的HFSS求解器可配置高性能计算(HPC)技术,如区域分解法和分布式求解,高性能计算可减少计算时间,有效利用计算机资源来加速求解电大尺寸问题。 


HFSS是行业标准的电磁仿真工具,特别针对射频、微波以及信号完整性设计领域,是分析任何基于电磁场、电流或电压工作的物理结构的绝佳工具。


ANSYS HFSS 高频电磁场仿真

与ANSYS Workbench集合

HFSS的高性能及高准确性也可通过ANSYS Workbench平台调用,该工具通过一个以用户为中心的界面直接与企业级结构CAD工具链接,从而实现多物理场仿真。采用此功能,用户可分析将HFSS仿真结果作为输入条件的热及流体分析问题。另外,用户可以对HFSS建立的模型实现企业级共享。结构,热和流体工程师可以使用HFSS的结果以完成各自需要的仿真。


功能特色


高频求解工具箱


ANSYS HFSS是行业标准的电磁仿真工具,特别针对射频、微波以及信号完整性设计领域,是分析任何基于电磁场、电流或电压工作的物理结构的绝佳工具。


作为基于频域有限元技术的三维全波电磁场求解器,HFSS可提取散射参数,显示三维电磁场图,生成远场辐射方向图,以及提供ANSYS的全波SPICE模型,该模型可用在ANSYS Designer和其他信号完整性分析工具中。


射频与微波


长久以来,HFSS一直被射频和微波工程师用来设计通信系统,雷达系统,卫星,智能手机和平板设备中的高频组件。该技术实现了很高的仿真精度,解决了多方面的射频和微波工程中的挑战性问题,而这些都大大受益于自动网格剖分功能。最终的结果是实现了最高的求解精度和最佳的求解时间。


信号完整性


使用HFSS,工程师可以轻松地设计并评估连接器,传输线及印刷电路板(PCB)上的过孔,计算服务器及存储设备中使用的高速元件,多媒体电脑,娱乐系统和电信系统中的信号完整性和电磁干扰性能。千秋各地工程师团队几乎都在利用ANSYS的工具给他们的设计带来竞争优势。


ANSYS HFSS 高频电磁场仿真

先进的医疗设备用到电磁场,如磁共振成像(MRI),植入物及热疗等。在MRI应用中,HFSS可用来仿真人体的比吸率(SAR)

ANSYS HFSS 高频电磁场仿真

HFSS射频和微波应用:7X7 WR90波导阵列,扫面叫为theta角从-45到+45度


按需求解(SoD)技术


如果用户不熟悉在HFSS中的三维建模,创建一个完整且可求解的三维模型将非常复杂而又费时:该过程包括设置源位置或激励方式,定义求解空间及边界,以及求解频率扫描范围等。


按需求解技术使用户直接从直观的,层叠式ANSYS Designer界面使用HFSS求解器。这个接口可方便工程师在一个更熟悉的二维布线建模环境下实现三维HFSS的仿真精度和可靠性。比如,用户也可以从他熟悉的工具Cadence ECAD环境启用按需求解功能。


HFSS的按需求解对电磁模型的ECAD导入,画图和参数化等功能进行了优化。它支持传统的ECAD原型,如过孔焊盘,走线,引线结合和焊球。由于模型被修改后只需优化模型某一特定部分,如过渡组件,连接器或无源器件在印刷电路板上的芯片或封装过程,按需求解技术将具有显著优势。

ANSYS HFSS 高频电磁场仿真

按需求解(SoD)技术科调用具备强大功能的HFSS三维有限元求解器,同时使得模型创建简单和快速


ANSYS HFSS 高频电磁场仿真

路板上的芯片或封装过程,按需求解技术具有显著优势


先进的求解选项


在成熟的有限元方法基础上,HFSS还提供了多种先进的求解技术。通过混合求解技术实现更高效率的电磁场计算并保持精度,在大多数情况下,可在链接工程中通过混合求解技术收益。


积分方程(IE)和有限单元边界积分法(FE-BI)


积分方程(IE)求解器是求解大型导体结构的辐射、散射问题的有效补充工具,它采用矩量法(MoM)和多层快速多极子(MLFMM)求解得到导体和介质表面的电流分布。积分方程方法同样采用与HFSS一致的界面,可与HFSS共享几何,材料以及某些关键求解技术,如自动产生最优化网格的自适应迭代技术。IE求解器采用自适应交叉近似(ACA)方法结合迭代矩阵求解器减少内存需求,使得用户可将其应用于大规模问题分析。

ANSYS HFSS 高频电磁场仿真

采用HFSS混合FE-BI求解的带罩天线


瞬态求解(Transient)


HFSS transient是一个基于间断伽辽金时域算法(DGTD)和隐式有限元时域法(FETD)的三维全波瞬态/时域电磁场求解器。可用任何常规时域脉冲或余弦定义的脉冲信号激励,该模块可以很容易完成时域有关仿真分析,如时域反射阻抗(TDR)计算等。另外,可以求解短周期脉冲激励问题,如探地雷达,经典放电,电磁干扰及闪电等问题。该四面体有限元技术同样基于HFSS所采用的自动网格剖分技术,该瞬态分析工具是HFSS这个传统频域分析工具的一个理想的补充。

ANSYS HFSS 高频电磁场仿真

采用HFSS共形有限元瞬态求解的查分信号通过弯曲电缆的时域传输分析


物理光学(PO)


物理光学求解功能非常适合分析超电大结构。PO可用来设计大型反射面天线,卫星或其它天线载体平台,如商用或军用飞机。该算法求解非常快速,且占用计算资源极少,从而可快速洞察与大型电磁结构有关的设计因素。 

ANSYS HFSS 高频电磁场仿真

采用HFSS中物理光学求解得到的国际空间站上天线的远场方向图


HPC求解大规模电磁仿真问题


区域分解法


区域分解方法(DDM)利用网络计算机资源来仿真大规模问题。HFSS根据网格尺寸与可用的处理器/机器数目确定最优的子域数据;DDM自动将有限元网格分解成一系列子域问题。每一个子域模型独立求解,子域直接通过交互迭代完成整个过程的求解。这种网络内存访问的过程扩展后可完成单个机器资源无法计算的大规模求解。此外,DDM可减少求解时间,降低总的内存需求,在很多案例中通过额外的处理器可实现超线性的加速比。

ANSYS HFSS 高频电磁场仿真

区域分解法促进创新,使原本以为无法解决的问题得到有效解决

该模型综合采用了混合算法和域分解技术,与上一版本相比,内存小号仅为1/9,运算速度却提升了8.5倍


谱区域分解法


通过谱区域分解法(SDM),可以将宽带频率扫描频点分布到一定数目的处理器或者机器上。这种节约时间的方法自动将频点分布到各个独立的机器上去计算,完成后重新收集得到整个频率的数据。这种独特的方法显著缩短了获得高精度宽带散射参数所需要的仿真时间。


分布式计算


分布式计算选项(DSO)可分配参数扫描,以完成几何形状,材料,边界和激励等条件变化的设计探索。该选项模块可将多个预先定义的参数设计组合分配在不同的计算机上,完成每个设计实例的分析。DSO显著加快给定设计任务的参数扫描和设计优化,提供了最高水平的分布式仿真的计算性能及并行化。

ANSYS HFSS 高频电磁场仿真

ANSYS的分布式求解能力允许用户将参数扫描或者频率扫描任务分配到一定数量的计算机上,加快总的模拟速度。与分布频率扫描一样,工程师们可以仿真模拟不同几何形状、材料、边界和激励的情况。这可以让团队更轻松地优化设计,完成统计分析和敏感度分析。

8个任务并行仿真,耗时仅为单任务运行的1/7


多处理器选项


多处理器(MP)技术采用单个共享内存机器上多个核心并行完成HFSS有限元或积分方程求解的功能。MP可用来加速求解过程的某些部分——如矩阵分解,剖分网格和场恢复——从而使得总的求解时间更短。


有限大阵列仿真(fDDM)


有限大阵列仿真功能利用区域分解法以及阵列的重复性,高效且全面的分析得到有限大阵列的特性。利用这个功能,可以考虑所有单元之间的相互耦合作用,以及阵列的边缘效应。有限大阵列仿真方法需要极少的计算资源,所以可在很短的时间内完成有限大阵列仿真。

ANSYS HFSS 高频电磁场仿真

采用有限阵列区域分解算法模拟的256单元双极化Vivaldi天线阵列,以及叠加在几何之上的多扫描角的远场方向图

HFSS采用多处理器,分布式计算及HPC技术利用了现代计算硬件的优势。

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2019 - 01 - 17
价格:
功能特色高频求解工具箱ANSYS HFSS是行业标准的电磁仿真工具,特别针对射频、微波以及信号完整性设计领域,是分析任何基于电磁场、电流或电压工作的物理结构的绝佳工具。作为基于频域有限元技术的三维全波电磁场求解器,HFSS可提取散射参数,显示三维电磁场图,生成远场辐射方向图,以及提供ANSYS的全波SPICE模型,该模型可用在ANSYS Designer和其他信号完整性分析工具中。射频与微波长久以来,HFSS一直被射频和微波工程师用来设计通信系统,雷达系统,卫星,智能手机和平板设备中的高频组件。该技术实现了很高的仿真精度,解决了多方面的射频和微波工程中的挑战性问题,而这些都大大受益于自动网格剖分功能。最终的结果是实现了最高的求解精度和最佳的求解时间。信号完整性使用HFSS,工程师可以轻松地设计并评估连接器,传输线及印刷电路板(PCB)上的过孔,计算服务器及存储设备中使用的高速元件,多媒体电脑,娱乐系统和电信系统中的信号完整性和电磁干扰性能。千秋各地工程师团队几乎都在利用ANSYS的工具给他们的设计带来竞争优势。先进的医疗设备用到电磁场,如磁共振成像(MRI),植入物及热疗等。在MRI应用中,HFSS可用来仿真人体的比吸率(SAR)HFSS射频和微波应用:7X7 WR90波导阵列,扫面叫为theta角从-45到+45度按需求解(SoD)技术如果用户不熟悉在HFSS中的三维建模,创建一...
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