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關(guān)注創(chuàng)建者:王靖雯 創(chuàng)建時(shí)間:2023-03-07
ansys電磁場(chǎng)理論的視頻教程
Ansys射頻芯片(RFIC)電磁場(chǎng)仿真技術(shù)介紹
Ansys chip-in-package電磁場(chǎng)仿真總結(jié) 講師簡(jiǎn)介: 楊晨,Ansys ESBU高級(jí)應(yīng)用工程師,主攻方向是模擬芯片電源完整性分析、可靠性分析、RFIC電磁場(chǎng)分析。在分析電磁場(chǎng)干擾領(lǐng)域,擅長(zhǎng)應(yīng)用ANSYS-HELIC工具,生成RFIC設(shè)計(jì)需要的電感、傳輸線等物理圖層,抽取全芯片電磁場(chǎng)模型,結(jié)合后仿真網(wǎng)表建立關(guān)鍵器件電磁場(chǎng)模型,對(duì)全芯片進(jìn)行電磁風(fēng)險(xiǎn)定性分析。
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ansys電磁場(chǎng)理論的實(shí)例教程
在物理光學(xué)中,我們使用麥克斯韋方程組處理電磁場(chǎng)。為了快速求解該方程組,我們將不同的麥克斯韋算子結(jié)合在一個(gè)非序列場(chǎng)追跡概念中。進(jìn)一步的,快速物理光學(xué)概念的支柱是:(1)盡可能在k域求解麥克斯韋方程組。(2)根據(jù)處于哪一個(gè)場(chǎng)域,使用常規(guī)或幾何傅里葉變換,選擇k域或空間域。(3)通過所謂的雙向算子仿真光學(xué)組件的效應(yīng)。(4)幾何雙向算子的引入。這些概念的結(jié)合產(chǎn)生了一種物理光學(xué)理論,其具有快速建模算法,該算法固有地以定義明確、有說服力的方式應(yīng)用了幾何和衍射模型。
1.場(chǎng)追跡圖
一個(gè)光學(xué)系統(tǒng)的麥克斯韋方程組的解可以通過非序列場(chǎng)追跡算法得到[1]。這導(dǎo)致所有通過系統(tǒng)中不同光路的模擬,都由一系列自由空間傳播步驟和與空間中非均勻區(qū)域,例如光學(xué)器件的互作用組成。從光源平面中的場(chǎng)開始,自由空間算子P規(guī)定了在下一個(gè)組件平面上的場(chǎng),其中組件的響應(yīng)由算子B給出。這些算子應(yīng)用于x域或k域。一個(gè)光路的模型可以由所謂的場(chǎng)追跡圖說明,圖1給出了相應(yīng)的例子。
圖1 物理光學(xué)中一個(gè)光路的場(chǎng)追跡圖模型。參數(shù)j指明了應(yīng)用算子的場(chǎng)參考平面。
盡管電磁場(chǎng)包含六個(gè)場(chǎng)分量,場(chǎng)追跡算法仍然可以通過ρ=(x,y),E┴(ρ,ω)=(Ex(ρ,ω), Ey(ρ,ω))正式地表示,缺失的四個(gè)分量可以根據(jù)E┴的需求計(jì)算。在k域中,這些計(jì)算遵循簡(jiǎn)單的代數(shù)方程。
自由空間算子方程由 給出,輸入平面場(chǎng)為 ,輸出平面(輸入平面的下一個(gè)算子)的結(jié)果為 。如果輸入/輸出平面不平行,則傳播算子P通過衍射積分和附加的傾斜算子表示自由空間中的傳播[2]。
展開 在物理光學(xué)中,我們使用麥克斯韋方程組處理電磁場(chǎng)。為了快速求解該方程組,我們將不同的麥克斯韋算子結(jié)合在一個(gè)非序列場(chǎng)追跡概念中。進(jìn)一步的,快速物理光學(xué)概念的支柱是:
(1)盡可能在k域求解麥克斯韋方程組。
(2)根據(jù)處于哪一個(gè)場(chǎng)域,使用常規(guī)或幾何傅里葉變換,選擇k域或空間域。
(3)通過所謂的雙向算子仿真光學(xué)組件的效應(yīng)。
(4)幾何雙向算子的引入。這些概念的結(jié)合產(chǎn)生了一種物理光學(xué)理論,其具有快速建模算法,該算法固有地以定義明確、有說服力的方式應(yīng)用了幾何和衍射模型。
1.場(chǎng)追蹤圖
一個(gè)光學(xué)系統(tǒng)的麥克斯韋方程組的解可以通過非序列場(chǎng)追跡算法得到[1]。這導(dǎo)致所有通過系統(tǒng)中不同光路的模擬,都由一系列自由空間傳播步驟和與空間中非均勻區(qū)域,例如光學(xué)器件的互作用組成。從光源平面中的場(chǎng)開始,自由空間算子P規(guī)定了在下一個(gè)組件平面上的場(chǎng),其中組件的響應(yīng)由算子B給出。這些算子應(yīng)用于x域或k域。一個(gè)光路的模型可以由所謂的場(chǎng)追蹤圖說明,圖1給出了相應(yīng)的例子。
圖1 物理光學(xué)中一個(gè)光路的場(chǎng)追蹤圖模型。參數(shù)j指明了應(yīng)用算子的場(chǎng)參考平面。
盡管電磁場(chǎng)包含六個(gè)場(chǎng)分量,場(chǎng)追蹤算法仍然可以通過ρ=(x,y),E┴(ρ,ω)=(Ex(ρ,ω), Ey(ρ,ω))正式地表示,缺失的四個(gè)分量可以根據(jù)E┴的需求計(jì)算。在k域中,這些計(jì)算遵循簡(jiǎn)單的代數(shù)方程。
自由空間算子方程由 給出,輸入平面場(chǎng)為 ,輸出平面(輸入平面的下一個(gè)算子)的結(jié)果為 。如果輸入/輸出平面不平行,則傳播算子P通過衍射積分和附加的傾斜算子表示自由空間中的傳播[2]。
展開 在物理光學(xué)中,我們使用麥克斯韋方程組處理電磁場(chǎng)。為了快速求解該方程組,我們將不同的麥克斯韋算子結(jié)合在一個(gè)非序列場(chǎng)追跡概念中。進(jìn)一步的,快速物理光學(xué)概念的支柱是:(1)盡可能在k域求解麥克斯韋方程組。(2)根據(jù)處于哪一個(gè)場(chǎng)域,使用常規(guī)或幾何傅里葉變換,選擇k域或空間域。(3)通過所謂的雙向算子仿真光學(xué)組件的效應(yīng)。(4)幾何雙向算子的引入。這些概念的結(jié)合產(chǎn)生了一種物理光學(xué)理論,其具有快速建模算法,該算法固有地以定義明確、有說服力的方式應(yīng)用了幾何和衍射模型。
1.場(chǎng)追跡圖
一個(gè)光學(xué)系統(tǒng)的麥克斯韋方程組的解可以通過非序列場(chǎng)追跡算法得到[1]。這導(dǎo)致所有通過系統(tǒng)中不同光路的模擬,都由一系列自由空間傳播步驟和與空間中非均勻區(qū)域,例如光學(xué)器件的互作用組成。從光源平面中的場(chǎng)開始,自由空間算子P規(guī)定了在下一個(gè)組件平面上的場(chǎng),其中組件的響應(yīng)由算子B給出。這些算子應(yīng)用于x域或k域。一個(gè)光路的模型可以由所謂的場(chǎng)追跡圖說明,圖1給出了相應(yīng)的例子。
圖1 物理光學(xué)中一個(gè)光路的場(chǎng)追跡圖模型。參數(shù)j指明了應(yīng)用算子的場(chǎng)參考平面。
盡管電磁場(chǎng)包含六個(gè)場(chǎng)分量,場(chǎng)追跡算法仍然可以通過ρ=(x,y),E┴(ρ,ω)=(Ex(ρ,ω), Ey(ρ,ω))正式地表示,缺失的四個(gè)分量可以根據(jù)E┴的需求計(jì)算。在k域中,這些計(jì)算遵循簡(jiǎn)單的代數(shù)方程。
自由空間算子方程由 給出,輸入平面場(chǎng)為 ,輸出平面(輸入平面的下一個(gè)算子)的結(jié)果為 。如果輸入/輸出平面不平行,則傳播算子P通過衍射積分和附加的傾斜算子表示自由空間中的傳播[2]。
展開 多場(chǎng)耦合電磁彈性體的基本理論與計(jì)算方法研究.pdf
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1.三維電磁感應(yīng)加熱(附帶完整計(jì)算命令流及注釋說明)2.鋼球的淬火(附帶完整計(jì)算命令流及注釋說明)3.二維靜態(tài)磁場(chǎng)分析(附帶完整計(jì)算命令流及注釋說明)。
三維電磁感應(yīng)加熱---感應(yīng)加熱的激勵(lì)源為365000HZ的交流電,線圈電流密度為2.04e8A/m^2,線圈和管子的幾何模型如下圖所示:
鋼球的淬火---淬火是把鋼加熱到臨界溫度以上,保溫一段時(shí)間,然后快速冷卻的一種熱處理工藝方法
在物理光學(xué)中,我們使用麥克斯韋方程組處理電磁場(chǎng)。為了快速求解該方程組,我們將不同的麥克斯韋算子結(jié)合在一個(gè)非序列場(chǎng)追跡概念中。進(jìn)一步的,快速物理光學(xué)概念的支柱是:(1)盡可能在k域求解麥克斯韋方程組。(2)根據(jù)處于哪一個(gè)場(chǎng)域,使用常規(guī)或幾何傅里葉變換,選擇k域或空間域。(3)通過所謂的雙向算子仿真光學(xué)組件的效應(yīng)。(4)幾何雙向算子的引入。這些概念的結(jié)合產(chǎn)生了一種物理光學(xué)理論
ANSYS Maxwell 低頻電磁場(chǎng)仿真全解析10個(gè)月前
一、軟件概述
ANSYS Maxwell 是 ANSYS 公司旗下一款功能強(qiáng)大的低頻電磁場(chǎng)仿真軟件,在電力、電子、機(jī)電等多個(gè)行業(yè)有著廣泛的應(yīng)用。它基于有限元分析(FEA)、有限積分法(FIM)等先進(jìn)算法,能夠精確模擬各種復(fù)雜的電磁現(xiàn)象,為工程師和科研人員提供可靠的設(shè)計(jì)分析工具。
二、核心功能
(一)電磁建模與分析
Maxwell 具備豐富的建模工具,可快速創(chuàng)建二維和三維電磁模型。用戶既可以通過軟件自帶的建模模塊繪制簡(jiǎn)單的幾何形狀
在ANSYS Workbench的電磁場(chǎng)分析中,導(dǎo)體通電產(chǎn)生磁場(chǎng),導(dǎo)體設(shè)置有兩種方法:
1.第一種為導(dǎo)體方法:加載電壓和電流,自動(dòng)設(shè)置電流的流向,進(jìn)而計(jì)算出磁場(chǎng),這種方式的優(yōu)勢(shì)是僅僅需要電流的流入位置和流出位置,給定電流值就可以了,無論其形狀多么復(fù)雜,導(dǎo)體的電流如圖所示。
在端面的磁場(chǎng)如圖所示
但是這種方式中的電流流向會(huì)出現(xiàn)走最小電阻的方式,類似河流中的水流,彎曲的狀態(tài)下,
在物理光學(xué)中,我們使用麥克斯韋方程組處理電磁場(chǎng)。為了快速求解該方程組,我們將不同的麥克斯韋算子結(jié)合在一個(gè)非序列場(chǎng)追跡概念中。進(jìn)一步的,快速物理光學(xué)概念的支柱是:
(1)盡可能在k域求解麥克斯韋方程組。
(2)根據(jù)處于哪一個(gè)場(chǎng)域,使用常規(guī)或幾何傅里葉變換,選擇k域或空間域。
(3)通過所謂的雙向算子仿真光學(xué)組件的效應(yīng)。
(4)幾何雙向算子的引入。這些概念的結(jié)合產(chǎn)生了一種物理光學(xué)理論
在物理光學(xué)中,我們使用麥克斯韋方程組處理電磁場(chǎng)。為了快速求解該方程組,我們將不同的麥克斯韋算子結(jié)合在一個(gè)非序列場(chǎng)追跡概念中。進(jìn)一步的,快速物理光學(xué)概念的支柱是:(1)盡可能在k域求解麥克斯韋方程組。(2)根據(jù)處于哪一個(gè)場(chǎng)域,使用常規(guī)或幾何傅里葉變換,選擇k域或空間域。(3)通過所謂的雙向算子仿真光學(xué)組件的效應(yīng)。(4)幾何雙向算子的引入。這些概念的結(jié)合產(chǎn)生了一種物理光學(xué)理論,其具有快速建模算法,該算法固有地以定義明確
射頻芯片(RFIC)因其工作頻率高、尺寸精細(xì)、結(jié)構(gòu)復(fù)雜等特點(diǎn),對(duì)其進(jìn)行電磁場(chǎng)仿真和參數(shù)抽取長(zhǎng)期以來都是芯片設(shè)計(jì)過程中的重要挑戰(zhàn),射頻芯片設(shè)計(jì)師一直在追求能夠?qū)Υ笠?guī)模、高集成度的射頻芯片進(jìn)行更高效更精準(zhǔn)的電磁場(chǎng)仿真解決方案。Ansys最前沿的射頻芯片電磁場(chǎng)仿真技術(shù)可以使仿真無縫集成到芯片EDA設(shè)計(jì)流程中,綜合設(shè)計(jì)功能幫助設(shè)計(jì)師快速找到多種形式傳輸線、螺旋電感等無源結(jié)構(gòu)的最佳設(shè)計(jì),其獨(dú)有的電磁場(chǎng)求解引擎可以針對(duì)芯片特有的
ANSYS電磁場(chǎng)分析指南-3D.doc
一、課程背景:
眼下電磁和機(jī)電設(shè)備設(shè)計(jì)工程師們正面臨持續(xù)增長(zhǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力:產(chǎn)品要小型化、更安全可靠、更高效,成本要降低。長(zhǎng)期的實(shí)踐證明:通過借用仿真軟件能大幅降低原型機(jī)測(cè)試和生產(chǎn)成本;ANSYS Maxwell是工業(yè)界領(lǐng)先的電磁仿真軟件,能滿足機(jī)電產(chǎn)品工程師的仿真設(shè)計(jì)需求,提升高品質(zhì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力。
ANSYS多物理場(chǎng)解決方案能幫助工程師單獨(dú)和綜合分析多種物理力的效果,從而根據(jù)需要得到最高保真度的解
電機(jī)多場(chǎng)耦合仿真(電磁、流體、振動(dòng)、噪聲耦合分析)
培訓(xùn)背景
電機(jī),特別是現(xiàn)代高效能電機(jī)和新型永磁電機(jī),作為工業(yè)領(lǐng)域最為重要的電能轉(zhuǎn)換設(shè)備,其直接/間接用電量占到了工業(yè)領(lǐng)域總用電量的近75%,如何在電機(jī)方案設(shè)計(jì)前期有效提升產(chǎn)品的效率?如何在保證效率的同時(shí)綜合提升電機(jī)的散熱性能指標(biāo)?如何優(yōu)化電機(jī)振動(dòng)和噪音?如何盡可能的壓縮產(chǎn)品開發(fā)周期、降低產(chǎn)品的開發(fā)成本?上述問題嚴(yán)重制約著電機(jī)研發(fā)