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登錄場路協同的案例
11/10 HFSS中的無縫場路協同仿真技術更新
課程簡介:
射頻微波產品的研發趨勢是小型化和集成化,天線和饋線網絡、射頻有源和無源部件被更緊密的結合在一起,其性能相互影響,而場路一體化仿真成為用戶亟需解決的新需求。HFSS具備強大的電磁場仿真功能,兼具射頻微波電路與系統仿真能力。尤其近年來,其電磁場和電路仿真設計界面已經集成在統一的Ansys電子桌面中,從而使得電磁場和射頻電路協同仿真更加便捷,仿真數據在兩者之間無縫傳遞,用戶可更加準確評估高集成度射頻微波模塊或子系統的整體性能。
本次網絡研討會將帶您了解最新的HFSS無縫場路協同仿真技術!
講師簡介:
羅輝
Ansys公司高頻應用工程師,負責HFSS等高頻電磁仿真軟件的售前售后技術支持,在天線、微波器件、射頻電路和射頻系統干擾等應用方向具有深厚的行業經驗和技術積累,為客戶提供量身定制的高頻電磁場仿真方案、軟件使用培訓和設計咨詢等各方面服務。
點擊報名:http://event.31huiyi.com/1948276965/index?c=jishulink
展開 【Ansys線上直播回看】HFSS中的無縫場路協同仿真技術更新
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射頻微波產品的研發趨勢是小型化和集成化,天線和饋線網絡、射頻有源和無源部件被更緊密的結合在一起,其性能相互影響,而場路一體化仿真成為用戶亟需解決的新需求。HFSS具備強大的電磁場仿真功能,兼具射頻微波電路與系統仿真能力。尤其近年來,其電磁場和電路仿真設計界面已經集成在統一的Ansys電子桌面中,從而使得電磁場和射頻電路協同仿真更加便捷,仿真數據在兩者之間無縫傳遞,用戶可更加準確評估高集成度射頻微波模塊或子系統的整體性能。
此次網絡直播吸引了眾多觀眾在線觀看,在會后我們也陸續收到在線觀眾以及其他用戶前來詢問,在此附上本場網絡直播錄播內容,供大家回看學習。
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展開 告別設計煩惱,輕松成為板級EMC設計專家!
綜上所述,ANSYS板級電磁兼容性設計分析方案有如下幾方面特點:
設計良好的PCB可以極大地減少系統電磁干擾問題
- 在設計早期進行分析驗證是修復潛在EMI問題的最好方式
規則檢查提供了一種最快速、更具成本效益且最容易理解的方式解決EMI問題
- 無需長時間的仿真過程
- 簡單易用,可重復操作,適合設計流程中的所有相關人員
規則檢查與場路協同仿真互為依存,形成最全面的電磁兼容性設計分析方案。
- 規則檢查可以處理場路協同仿真無法處理的問題;
- 規則檢查后對于違規網絡的修改和驗證可借助場路協同仿真手段;
- 場路協同仿真可用來驗證規則檢查的結果,消除了后期為改善EMC性能所做的工程變更,能夠有效的減少設計周期;
- 場路協同仿真可作為規則檢查的輸入。一旦專業EMC工程師總結其仿真或測試經驗形成知識,即可以新規則的形式加入EMI Scanner,設計流程中的相關人員都可直接使用。
ANSYS中國將持續推出電子設計中電磁場仿真相關解決方案,后續還將發布此次關于電磁兼容性設計案例分析,敬請關注!
展開 ANSYS | 告別設計煩惱,輕松成為板級EMC設計專家!
ANSYS SIwave 在2019年新增EMI Scanner模塊,它在SIwave原有的強大全波電磁場和電路協同仿真基礎上,增加了規則檢查功能,這為PCB設計者提供了業界最全面且高效的電磁兼容性設計排查和整改驗證手段。
EMI Scanner模塊的增加將大大改善PCB電磁兼容性設計規則檢查過程:
因此,雖然EMI問題難以模擬且計算時間較長,ANSYS SIwave - EMI Scanner模塊功能能夠快速識別對 PCB 設計有潛在干擾的區域,進而消除錯誤加快上市進程。綜上所述,ANSYS板級電磁兼容性設計分析方案有如下幾方面特點:
1,設計良好的PCB可以極大地減少系統電磁干擾問題
— 在設計早期進行分析驗證是修復潛在EMI問題的最好方式。
2,規則檢查提供了一種最快速、更具成本效益且最容易理解的方式解決EMI問題
— 無需長時間的仿真過程
— 簡單易用,可重復操作,適合設計流程中的所有相關人員。
3,規則檢查與場路協同仿真互為依存,形成最全面的電磁兼容性設計分析方案。
— 規則檢查可以處理場路協同仿真無法處理的問題;
— 規則檢查后對于違規網絡的修改和驗證可借助場路協同仿真shou段;
— 場路協同仿真可用來驗證規則檢查的結果,消除了后期為改善EMC性能所做的工程變更,能夠有效的減少設計周期;
— 場路協同仿真可作為規則檢查的輸入。
展開 
Ansys高頻電磁應用領域及案例(中篇)
相控陣天線設計
HFSS軟件針對現代相控陣天線的設計需求,提供了從模塊到整機系統的設計平臺,可實現電磁場一電路一電磁場的閉環仿真,有效地幫助工程師攻克相控陣天線在系統集成方面的設計難題。
陣面設計
單元法:Floquet端口配合周期性邊界對周期性結構進行電磁分析的方法稱為單元法,可作為相控陣設計中,評估陣中單元性能的有效方法,它不僅能快速發現陣列的掃描盲區,還能提供多種分析手段,幫助設計者對掃描盲區的產生原因做出準確的判斷。
有限大陣(Finite ArrayDDM):是HFSS獨有的一種基于單元法模型和區域分解法的高效大規模陣列天線仿真方法。這種方法與全陣建模求解同樣精確,并且建模求解都更加快速。
三維部件有限大陣(3DComp DDM):基于三維部件的有限大陣列仿真方法是Anys HFSS 2019 R3中新引入的一種的基于迭代域分解的陣列仿真技術,可用于對具有不相同單元的有限周期結構進行建模仿真。
陣列與前端饋電系統協同設計
HFSS場路協同仿真方法通過電路和電磁場的動態鏈接與激勵推送,可以實現在電路仿真器中,將天線模型與饋電網絡仿真結合起來協同設計,仿真并優化駐波特性,進行匹配設計。這樣,不僅可以大大提高設計效率,充分考慮結構中的電磁場細節,直接獲得整個饋電系統優化的性能指標,而且避免了在設計中對單個部件過高的指標要求,可以方便地獲得整個系統最優化的性能。
利用HFSS場路協同設計功能,將周期性邊界條件仿真的陣中單元特性與饋電網絡在Circuit中組裝在一起,考慮天線單元之間的耦合特性和饋電網絡的寄生效應情況下,進行匹配設計饋電網絡和陣列天線的協同仿真。
展開 ANSYS基于HFSS的天線設計高級培訓班
HFSS提供了高效高精度的電磁場算法,獨特的限大陣列求解技術和便捷的場路協同優化技術,可以快速高效的分析各類復雜天線問題。
本次培訓主要針對陣列天線設計,天線布局和移動終端天線設計的仿真方法和手段進行相關培訓,為提升相關科技工作者的技術水平,普及ANSYS軟件高級功能。因此,ANSYS公司特開辦“基于HFSS的天線設計高級培訓班”。
培訓合格者發放ANSYS技術培訓認證證書。
ANSYS基于HFSS的天線設計高級培訓班
HFSS提供了高效高精度的電磁場算法,獨特的限大陣列求解技術和便捷的場路協同優化技術,可以快速高效的分析各類復雜天線問題。
本次培訓主要針對陣列天線設計,天線布局和移動終端天線設計的仿真方法和手段進行相關培訓,為提升相關科技工作者的技術水平,普及ANSYS軟件高級功能。因此,ANSYS公司特開辦“基于HFSS的天線設計高級培訓班”。
培訓合格者發放ANSYS技術培訓認證證書。
【11月29-30日 上海】ANSYS官方培訓—基于HFSS的天線設計(包含5G天線)高級培訓
HFSS提供了高效高精度的電磁場算法,獨特的限大陣列求解技術和便捷的場路協同優化技術,可以快速高效的分析各類復雜天線問題。
本次培訓主要針對陣列天線設計,天線布局和移動終端天線設計的仿真方法和手段進行相關培訓,為提升相關科技工作者的技術水平,普及ANSYS軟件高級功能。因此,ANSYS公司特開辦“基于HFSS的天線設計(包含5G天線)高級培訓班”。
培訓合格者發放ANSYS技術培訓認證證書。
培訓內容
第一天:
ANSYS仿真產品體系及技術發展趨勢
HFSS新功能介紹
HFSS操作及天線快速建模ATK
HFSS高級應用技巧
5G大規模陣列天線設計方法(HFSS有限大陣列應用)
上機練習:有限大陣列建模與仿真
第二天:
5G天線系統仿真方法(場路協同仿真原理及過程)
手機天線優化與敏感度分析實例
天線仿真后處理技巧及演示
天線布局方案介紹
上機練習:天線布局建模與仿真
答疑
培訓講師
ANSYS中國EBU產品技術專家/高級應用工程師
時間地點
時間:2018年11月29日-30日(周四-周五)(上午9:00-12:00,下午1:30-5:30)
地點:ANSYS上海分公司(地址: 上海市黃浦區南京西路128號永新廣場16樓)
收費標準
¥4200 /人(含發票),包括培訓費、資料費、證書費和上機費(學員食宿自理)。
展開 【11月8日-9日 上海】ANSYS官方培訓—ANSYS HFSS高級培訓
ANSYS HFSS高級培訓
培訓背景
HFSS軟件作為電磁場仿真領域的旗艦代表產品,在業界得到了廣泛的應用,獲得了非常好的口碑,已經成為用戶心中的首選仿真工具,用于解決各種電磁場電路問題。典型的高頻應用領域包括:
天線設計、天線陣列設計、天線布局設計
微波毫米波太赫茲電路系統
目標特性分析
電磁兼容分析
瞬態場仿真(雷電,HIRF,ESD等)
芯片/SiP
應用領域的廣泛,也帶來了使用上對用戶功底的高要求,要更好地利用HFSS軟件,高效的完成設計和優化的任務,需要進一步提升軟件應用的水平,自學往往無從下手效率低下,靠外部專家卻可以事半功倍,為滿足這部分用戶的需求,特開設本HFSS高級培訓班。
本次培訓主要針對HFSS軟件的高級使用功能,尤其是混合算法、高性能計算和場路協同計算,展開演示和討論,旨在為提升相關科技工作者的技術水平,普及ANSYS HFSS軟件高級功能,提升HFSS在各領域的應用深度。
培訓合格者發放ANSYS技術培訓認證證書。
展開 行業應用方案 | 微波射頻電路、IC及微系統
Ansys以電磁場仿真為基礎,結合電路與系統仿真和多物理場仿真,能夠對微波射頻電路與系統進行全方位的虛擬仿真設計與優化。基于Ansys工具,通過系統仿真,研究射頻電路與數字調制之間的指標分配;通過電路和器件仿真,實現高性能的微波電路和器件設計;通過場路協同仿真,更準確地評估射頻天線系統的整體性能;通過芯片-封裝-系統的微系統級仿真,評估復雜工況和極小尺寸下的產品性能。Ansys仿真技術最終實現微波射頻電路與系統的高效率、高質量設計。
Ansys解決方案
Ansys微波射頻電路、IC及微系統解決方案以三維全波電磁場仿真軟件HFSS為基礎,結合電路仿真及電-熱-結構多物理場仿真技術,提供完整的仿真設計與優化方案。
展開 一文了解5G通信設備、基站與場景仿真解決方案
為5G芯片研發提供系統級芯片 (SoC) 解決方案
獨有的陣列天線仿真技術,結合場路協同仿真,實現5G mMIMO設計的快速和精準設計
仿真工具能模擬天線到天線耦合和環境對信號傳播的影響
為5G設備提供了多物理場仿真平臺,基于真實工況提升產品的可靠性
Ansys 5G解決方案,給客戶帶來了高精度的電磁,結構,流體,半導體等各物理域的高精度仿真工具,讓5G產品的設計和研發更為高效,同時,基于統一Ansys平臺下的從nm級到km級的多物理域仿真,極大地縮減了數據傳遞帶來的流程復雜化和精度損失。
典型應用案例:
相關資料:
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您也可以聯系Ansys中國官方售前咨詢,獲取更多相關資料:400 819 8999
更多前沿實用技術、工程創新實踐,可前往Ansys微信公眾號:ANSYS-China
展開 
微波射頻電路、IC及微系統設計領域有哪些前沿技術挑戰?
Ansys以電磁場仿真為基礎,結合電路與系統仿真和多物理場仿真,能夠對微波射頻電路與系統進行全方位的虛擬仿真設計與優化。基于Ansys工具,通過系統仿真,研究射頻電路與數字調制之間的指標分配;通過電路和器件仿真,實現高性能的微波電路和器件設計;通過場路協同仿真,更準確地評估射頻天線系統的整體性能;通過芯片-封裝-系統的微系統級仿真,評估復雜工況和極小尺寸下的產品性能。Ansys仿真技術最終實現微波射頻電路與系統的高效率、高質量設計。
Ansys微波射頻電路、IC及微系統解決方案以三維全波電磁場仿真軟件HFSS為基礎,結合電路仿真及電-熱-結構多物理場仿真技術,提供完整的仿真設計與優化方案。
展開 行業應用方案 | 微波射頻電路、IC及微系統
Ansys以電磁場仿真為基礎,結合電路與系統仿真和多物理場仿真,能夠對微波射頻電路與系統進行全方位的虛擬仿真設計與優化。基于Ansys工具,通過系統仿真,研究射頻電路與數字調制之間的指標分配;通過電路和器件仿真,實現高性能的微波電路和器件設計;通過場路協同仿真,更準確地評估射頻天線系統的整體性能;通過芯片-封裝-系統的微系統級仿真,評估復雜工況和極小尺寸下的產品性能。Ansys仿真技術最終實現微波射頻電路與系統的高效率、高質量設計。
Ansys解決方案
Ansys微波射頻電路、IC及微系統解決方案以三維全波電磁場仿真軟件HFSS為基礎,結合電路仿真及電-熱-結構多物理場仿真技術,提供完整的仿真設計與優化方案。
展開 行業應用方案 | 電磁兼容EMI/EMC
以低頻三維電磁場軟件Maxwell為核心,結合機電電路仿真系統以及功率器件建模工具,建立場路協同仿真系統,搭建完整的低頻電力系統模型,從而獲得傳導干擾數據,進行產品系統的EMC優化分析;
高速、射頻系統,主要關注空間電磁輻射以及高速傳導的電磁兼容問題,以高頻三維電磁場軟件HFSS為核心,支持芯片器件、芯片封裝、PCB系統、線纜線束、包含外殼的整機系統的任意建模與聯合整機仿真,進行對應EMC測試項目的仿真優化分析,同時結合多射頻系統干擾分析軟件EMIT,可以實現環境級的大型空間電磁兼容仿真。
Ansys解決方案,從零部件、子系統、設備整機以及環境級的角度,對產品系統進行靈活的EMC虛擬建模分析,提前發現問題及缺陷,及時完成EMC設計優化,更好地幫助產品的EMC設計,縮短產品研發周期,降低設計成本。
來源于:Ansys
展開 行業應用方案 | 5G通信設備、基站與場景
為5G芯片研發提供系統級芯片 (SoC) 解決方案
獨有的陣列天線仿真技術,結合場路協同仿真,實現5G mMIMO設計的快速和精準設計
仿真工具能模擬天線到天線耦合和環境對信號傳播的影響
為5G設備提供了多物理場仿真平臺,基于真實工況提升產品的可靠性
Ansys 5G解決方案,給客戶帶來了高精度的電磁,結構,流體,半導體等各物理域的高精度仿真工具,讓5G產品的設計和研發更為高效,同時,基于統一Ansys平臺下的從nm級到km級的多物理域仿真,極大地縮減了數據傳遞帶來的流程復雜化和精度損失。
典型應用案例
大規模陣列天線
射頻器件
天線系統仿真
SI/PI 分析
芯片寄生參數提取
電磁熱雙向耦合分析
結構可靠性分析
RFI分析
場景分析
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