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陣列天線仿真

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創建者:匿名 創建時間:2026-01-04

陣列天線仿真的視頻教程

陣列仿真的新突破:非規則陣列仿真新方法
陣列仿真的新突破:非規則陣列仿真新方法

隨著天線技術的不斷發展,天線陣列規模越來越大,并且陣列的構成也越來越復雜。這些特點都給陣列天線仿真帶來了巨大的困難。 HFSS軟件一直致力于高頻電磁場方面的研發和應用,提供了高效高精度的電磁場算法,得到了廣泛的應用和認可。其獨特的限大陣列求解技術,可以快速高效的分析規則陣列天線問題。

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HFSS技術突破與應用場景更新——雷達天線與系統
HFSS技術突破與應用場景更新——雷達天線與系統

會議簡介: 此次會議講解HFSS在雷達天線與系統行業的某些典型應用場景下的突破性技術,比如基于3D Component技術實現更靈活更快速的大型陣列天線仿真,最新的網格融合技術大幅提升復雜跨尺度問題的網格剖分效率,應用場路協同仿真技術更準確評估射頻電路和天線的系統性能,以及對雷達天線罩問題進行多物理場仿真分析等,這些更新的仿真技術能解決傳統設計過程中面臨的巨大挑戰,幫助用戶更高效完成創新性產品研發

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CST天線仿真:13.56MHz NFC天線的等效及匹配電路講解
CST天線仿真:13.56MHz NFC天線的等效及匹配電路講解

CST天線仿真:13.56MHz NFC天線的等效及匹配電路講解 直播時間:4月29日 14:00 適用人群:面向有近場通訊、無線充電、天線仿真等需求的CAE工程師,CST微波工作室為電磁仿真工程師提供了更加便捷、精確的求解器,靈活的分析模型,讓辦公更加高效 課程背景: 天線是電磁波的收發器,廣泛應用于通信、雷達、衛星、無線網絡等領域。

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陣列天線仿真圖1

陣列天線仿真的實例教程

在5G、6G以及衛星通訊領域,陣列天線的應用越來越廣泛?;?em>陣列天線的發展趨勢包括多頻段、多輸入多輸出(MIMO)技術以及高密度小型化設計。衛星通訊中陣列天線的需求則集中在超寬帶寬角掃描、高速傳輸處理和高度集成化。這對陣列天線的設計提出了更高的要求。 電磁仿真陣列天線的設計與驗證中扮演著關鍵角色。作為全球領先的電磁場仿真軟件,CST憑借其先進的技術體系、卓越的精度、高效的計算性能以及友好的操作體驗,深受工程師和科研人員的信賴,成為天線仿真的首選工具。 無論是基站天線還是大規模相控陣天線,新版本的CST均提供了完善的解決方案。通過使用CST的Array Task功能和HPC技術,設計人員可以高效完成復雜陣列天線的設計與驗證。 本次會議,我們準備了三個議題,將討論: 1.CST在基站陣列天線仿真的解決方案。 2.CST在衛星通訊相控陣天線仿真的解決方案。 3.CST實操培訓,演示相控陣天線仿真流程。 CST陣列天線仿真線上研討會 本次研討會將在9月12日下午通過線上會議形式舉辦,誠邀您的參與。
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陣列構成越來越復雜 5G天線系統在朝著小型化和集成化的方向發展,這意味著越來越多的天線單元會集成到越來越小的體積內。比如基站天線,多個頻段輻射單元的集成,形成了高中低頻單元嵌套的陣面結構,使得陣面的構成越來越復雜。 另外,同頻單元也會由于各種原因導致結構略有差異,比如部分單元需要增加引向器,部分單元需要增加寄生隔離部件等等,而這些部件的增加都會使得陣列失去周期性。 在5G毫米波頻段的天線設計中,天線可能會以AIP/AoB的形式出現,這種類型的天線設計使得天線模組變得非常緊湊和小巧,但是帶來的問題是天線陣列饋電網絡的布線變得非常復雜,并且由于空間受限,網絡間的互耦必須提前考慮。這種情況下在天線設計階段就需要考慮部分的饋電網絡,盡可能的通過電磁場仿真手段優化和減少互耦帶來的影響。饋電網絡由于走線的考慮,使得不同位置的單元饋電網絡會略有不同,這也使得天線陣列失去了嚴格的周期性。 陣列天線仿真的困境 陣列構成復雜且規模巨大,建模和網格剖分困難 規模龐大陣列建模,會導致建模過程復雜,軟件渲染困難,影響仿真效率。仿真結果的精度直接由網格質量決定,如果需要得到高精度的仿真結果,勢必需要對模型進行精確的網格剖分和細化加密,而規模巨大的陣列天線模型將會導致網格剖分十分困難,并且十分耗時。 海量計算導致解困難 當完成了網格剖分后,由于具有海量的網格數量,會導致同樣海量的未知量,使得求解過程也變得異常緩慢,需要耗費巨大的計算資源。
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內容簡介:陣列天線設計復雜度遠超從前,以部分子陣外推或建立全模型陣列計算,會導致計算精度不夠或者需求巨量計算資源。HFSS在陣列天線仿真中持續升級,借助3D Component功能組陣,實現陣列天線布局快速評估;并且新增多陣列組陣、陣列蒙版導入等新功能,輕松定義超大陣列,并且配合算法庫更新,大幅適配復雜場景仿真需求。 議題4:超材料天線罩的多物理場仿真探索 講師簡介: 曹根林 | Ansys主任應用工程師 15年以上天線設計經驗。主要負責HFSS高頻相關的技術方案開發、咨詢與技術支持等。 內容簡介:本主題聚焦于超材料天線罩在多物理場耦合下的性能與機理,借力Ansys workbench多學科仿真平臺,通過電磁、熱、力學等耦合仿真,分析電磁能產生的熱與形變,以及溫升與幾何變形反過來對電磁參數的影響。進一步探索超材料在高效、高性能的天線罩設計路徑。 議題5:基于物理的復雜電磁環境感知與成像仿真技術探討 講師簡介: 張旭 | Ansys主任應用工程師 15年以上天線設計經驗。主要負責HFSS高頻相關的技術方案開發、咨詢與技術支持等。 內容簡介:本次演講將介紹 Ansys Perceive EM 在復雜電磁仿真中的應用與優勢。我們將重點探討其在汽車毫米波雷達,5G/6G基站通信以及低空經濟等關注復雜電磁場景中的應用案例。作為API驅動的實時動態電磁波仿真求解器,它依托GPU加速技術實現極速仿真,既能無縫嵌入現有工作流,又能高效生成AI/ML合成數據,助力突破電磁設計效率瓶頸!
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第三天 下午 CST電磁仿真軟件的基本操作與天線建模仿真 8 CST 電磁仿真軟件的基本操作與天線建模——掌握CST仿真軟件的使用方法 8.1 CST 基本操作 8.2 CST 仿真的常用設置 8.3 CST 建模方法與模型變換 8.4 CST 激勵類型與常用設置 8.5 CST 仿真誤差分析方法 8.6 CST天線建模的一般步驟 8.7基片集成波導天線原理及設計 實例操作:CST 基片集成波導縫隙陣列天線仿真 第四天 上午 CST天線仿真結果分析及應用技巧 8.8 CST 天線仿真結果及分析 9 CST 天線仿真設置技巧——掌握CST 在天線電磁仿真中的應用技巧 9.1 變量設置 9.2 參數化掃描 9.3 數據后處理 9.4 工作列表設置 10 CST 天線設計、仿真及結果分析——掌握多種典型天線的CST仿真方法 10.1喇叭天線原理及設計 10.2 可重構天線設計及仿真方法 實例操作:可重構介質諧振器天線仿真 第四天 下午 CST典型天線類型及仿真方法總結 10.3 陣列天線原理及仿真方法 實例操作:多點饋電圓極化平面陣列天線仿真 10.4 漏波天線原理及仿真方法 實例操作:復合左右手傳輸線型漏波天線仿真 10.5 頻率選擇表面的仿真方法 實例操作:有源可調諧頻率選擇表面仿真 v CST天線仿真總結: 1.CST天線仿真與HFSS的區別及優勢 2.CST天線仿真的步驟 3.CST天線仿真的技巧 05 報名費用 每人¥3900元(含報名費、培訓費、資料費、
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HFSS 天線仿真的步驟 2.HFSS 天線仿真的特點及優勢 3.HFSS 天線仿真的技巧 第三天 下午 CST電磁仿真軟件的基本操作與天線建模仿真 8 CST 電磁仿真軟件的基本操作與天線建模——掌握CST仿真軟件的使用方法 8.1 CST 基本操作 8.2 CST 仿真的常用設置 8.3 CST 建模方法與模型變換 8.4 CST 激勵類型與常用設置 8.5 CST 仿真性能改進方法 8.6 CST 仿真誤差分析方法 8.7 CST天線建模的一般步驟 : 實例操作:CST 毫米波復雜形狀微帶天線建模仿真 8.8 CST 天線仿真結果及分析 第四天 上午 CST典型天線仿真方法及實例 9 CST 天線設計、仿真及結果分析——掌握多種典型天線的CST仿真方法 9.1 波導縫隙天線原理及設計 9.2 基片集成波導天線原理及設計 : 實例操作:CST 基片集成波導縫隙陣列天線仿真 9.3 有源天線設計及仿真方法 : 實例操作:5G通信毫米波有源天線仿真 9.4 陣列天線原理及仿真方法 : 實例操作:毫米波微帶平面陣列天線仿真 9.5 漏波天線原理及仿真方法 : 實例操作:復合左右手傳輸線型漏波天線仿真 第四天 下午 CST天線仿真技巧、頻率選擇表面仿真方法及總結 10 CST 天線仿真設置技巧——掌握CST 在天線電磁仿真中的應用技巧 10.1 變量設置 :
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陣列天線仿真圖2

陣列天線仿真的最新內容

設置了一個傳熱模型,10*10的MicroLED被PI 包裹,整個貼在皮膚上,看皮膚的溫度情況。明明給四個LED設置了熱源,Q0=5.142857e9 W/m3, 但計算出來的結果看起來LED是隨機變熱變冷。為什么會這樣呢
HFSS在陣列天線仿真中持續升級,借助3D Component功能組陣,實現陣列天線布局快速評估;并且新增多陣列組陣、陣列蒙版導入等新功能,輕松定義超大陣列,并且配合算法庫更新,大幅適配復雜場景仿真需求。
Shankar Raman Ansys研發高級總監 產品更新與最佳實踐分享--高頻 羅輝 Ansys技術經理 基于Synmatrix和HFSS的多場景濾波器快速設計與仿真 吳迪斯 中興通訊股份有限公司 高級工程師 多端口波導縫隙天線陣列仿真設計
Shankar Raman Ansys研發高級總監 產品更新與最佳實踐分享--高頻 羅輝 Ansys技術經理 基于Synmatrix和HFSS的多場景濾波器快速設計與仿真 吳迪斯 中興通訊股份有限公司 高級工程師 多端口波導縫隙天線陣列仿真設計
產品更新與最佳實踐分享--高頻 羅輝 Ansys技術經理 09:25 - 09:40 基于Synmatrix和HFSS的多場景濾波器快速設計與仿真 吳迪斯 中興通訊股份有限公司 高級工程師 09:40 -09:55 多端口波導縫隙天線陣列仿真設計
產品更新與最佳實踐分享--高頻 羅輝 Ansys技術經理 09:25 - 09:40 基于Synmatrix和HFSS的多場景濾波器快速設計與仿真 吳迪斯 中興通訊股份有限公司 高級工程師 09:40 -09:55 多端口波導縫隙天線陣列仿真設計
EMI,EMC仿真概覽及展望 羅輝 | Ansys技術經理 演講主題:產品更新與最佳實踐分享--高頻 吳迪斯 | 中興通訊股份有限公司 高級工程師 演講主題:基于Synmatrix和HFSS的多場景濾波器快速設計與仿真 賈海昆 | 清華大學 集成電路學院副教授 演講主題:多端口波導縫隙天線陣列仿真設計
border-width: 1px; box-sizing: border-box;"><p class="ql-table-cell-inner" data-table-id="nuf12cmn7ob" data-row-id="n0t0qa9e93n" data-col-id="11za06f1kbia" data-rowspan="1" data-colspan="1"><p> 多端口波導縫隙天線陣列仿真設計
本例摘自Sauvan et al[1]。幾何結構由兩個金屬(德魯德模型)納米棒組成,中間有一個小間隙: 等離子體納米諧振器(旋轉對稱) 垂直極化偶極子源放置在兩個納米棒之間的間隙中心。 參數掃描 Matlab?腳本data_analysis/run_scan_wavelength.m提供了對偶極子源波長的掃描,產生如下圖,顯示了相應的自發輻射率: 下圖顯示了近共振頻率的對數尺度的近場強度