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關(guān)注創(chuàng)建者:匿名 創(chuàng)建時(shí)間:2026-01-04
射頻系統(tǒng)的視頻教程
HFSS技術(shù)突破與應(yīng)用場景更新——高頻電磁兼容
本次線上技術(shù)交流將給大家介紹全新版本HFSS在系統(tǒng)級EMI/EMC方面的仿真應(yīng)用,主要包括: 電大平臺場景多射頻系統(tǒng)的干擾問題、人體的電磁暴露問題 、HIRF/EMP等全系統(tǒng)電磁兼容問題. 講師簡介: 張旭,畢業(yè)于蘇州大學(xué)電磁場與微波專業(yè),獲工學(xué)碩士學(xué)位。長期從事天線設(shè)計(jì)研發(fā),無源器件設(shè)計(jì)等電磁場與微波相關(guān)工作。現(xiàn)任Ansys高級應(yīng)用工程師,負(fù)責(zé)高頻產(chǎn)品線的方案開發(fā)、咨詢與技術(shù)支持等工作。
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HFSS技術(shù)突破與應(yīng)用場景更新——雷達(dá)天線與系統(tǒng)
講師簡介: 羅輝,Ansys公司高頻應(yīng)用工程師,負(fù)責(zé)HFSS等高頻電磁仿真軟件的售前售后技術(shù)支持,在天線、微波器件、射頻電路和射頻系統(tǒng)干擾等應(yīng)用方向具有深厚的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)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(xùn)和設(shè)計(jì)咨詢等各方面服務(wù)。 更多視頻請關(guān)注Ansys數(shù)字資源中心:https://v.ansys.com.cn
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射頻系統(tǒng)的實(shí)例教程
直播簡介
隨著電子系統(tǒng)的發(fā)展日益復(fù)雜化,搭載在同一設(shè)備平臺上的通信系統(tǒng)數(shù)量持續(xù)增加,這導(dǎo)致在平臺上共址的各個(gè)射頻系統(tǒng)分布越來越密集,各系統(tǒng)間勢必會產(chǎn)生相互的電磁干擾,敏感的接收設(shè)備和系統(tǒng)鏈路受到干擾的幾率也隨之加大。特別是當(dāng)多個(gè)射頻系統(tǒng)同時(shí)工作時(shí),原本單一工作狀態(tài)下性能卓越的射頻接收系統(tǒng)很可能完全失效,如何保證復(fù)雜射頻系統(tǒng)的抗干擾能力成為通信設(shè)備射頻工程師面臨的一大挑戰(zhàn)。
ANSYS專業(yè)的多射頻系統(tǒng)抗干擾仿真軟件EMIT能夠幫助工程師快速解決系統(tǒng)級抗干擾難題,軟件自帶豐富的收發(fā)信機(jī)和射頻部件庫,支持多保真度的天線和射頻器件模型,極大地簡化了復(fù)雜射頻系統(tǒng)的建模難度,能夠計(jì)算高達(dá)上百萬信道的干擾情況,充分考慮所有潛在的干擾因素,自動診斷干擾路徑和產(chǎn)生機(jī)理,全面直觀的后處理界面為工程師提供詳盡的仿真結(jié)果,是業(yè)界功能強(qiáng)大的系統(tǒng)級射頻抗干擾仿真工具。
本直播將以功能講解結(jié)合案例演示的方式,介紹如何使用EMIT實(shí)現(xiàn)多射頻系統(tǒng)的抗干擾仿真。
主要內(nèi)容如下:
1. 多射頻系統(tǒng)抗干擾仿真的必要性和難點(diǎn)
2. ANSYS EMIT核心功能和系統(tǒng)級射頻干擾仿真流程
3. 案例演示
4.
展開 微波射頻電路是雷達(dá)、通信、導(dǎo)航、測控、電子對抗及數(shù)據(jù)傳輸?shù)?em>系統(tǒng)中重要的組成部分。在科技以及5G技術(shù)發(fā)展的推動下,雷達(dá)和無線通信系統(tǒng)的指標(biāo)如發(fā)射功率、接收靈敏度、帶寬、通道一致性等不斷提高,不斷推動射頻微波技術(shù)向毫米波和太赫茲,寬帶和超寬帶,高功率發(fā)射,高靈敏度等方向發(fā)展,此外新的器件和工藝如MMIC、LTCC、SiP、SoC等持續(xù)涌現(xiàn),這些都為微波射頻電路設(shè)計(jì)帶來了新的挑戰(zhàn)。
另外,隨著系統(tǒng)小型化和高集成度的要求,射頻集成微系統(tǒng)已經(jīng)成為射頻電路發(fā)展的熱門方向。射頻微系統(tǒng)通過半導(dǎo)體和封裝工藝集成無源和有源器件,集成度高、設(shè)計(jì)難度大,一旦設(shè)計(jì)指標(biāo)未達(dá)到要求,重新設(shè)計(jì)成本非常高。
因此在需求推動和新技術(shù)引領(lǐng)下,微波射頻電路設(shè)計(jì)必須充分挖掘射頻器件的性能潛力,充分考慮電路版圖中互連結(jié)構(gòu)的高頻耦合效應(yīng)和寄生效應(yīng),充分考慮射頻電路與天線互相影響,才能降低設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn),提高設(shè)計(jì)成功率,確保以較低的成本、較短的周期完成最終設(shè)計(jì)。
Ansys以電磁場仿真為基礎(chǔ),結(jié)合電路與系統(tǒng)仿真和多物理場仿真,能夠?qū)ξ⒉?em>射頻電路與系統(tǒng)進(jìn)行全方位的虛擬仿真設(shè)計(jì)與優(yōu)化。基于Ansys工具,通過系統(tǒng)仿真,研究射頻電路與數(shù)字調(diào)制之間的指標(biāo)分配;通過電路和器件仿真,實(shí)現(xiàn)高性能的微波電路和器件設(shè)計(jì);通過場路協(xié)同仿真,更準(zhǔn)確地評估射頻天線系統(tǒng)的整體性能;通過芯片-封裝-系統(tǒng)的微系統(tǒng)級仿真,評估復(fù)雜工況和極小尺寸下的產(chǎn)品性能。Ansys仿真技術(shù)最終實(shí)現(xiàn)微波射頻電路與系統(tǒng)的高效率、高質(zhì)量設(shè)計(jì)。
Ansys微波射頻電路、IC及微系統(tǒng)解決方案以三維全波電磁場仿真軟件HFSS為基礎(chǔ),結(jié)合電路仿真及電-熱-結(jié)構(gòu)多物理場仿真技術(shù),提供完整的仿真設(shè)計(jì)與優(yōu)化方案。
展開 『點(diǎn)擊觀看直播回放』
隨著電子系統(tǒng)的發(fā)展日益復(fù)雜化,搭載在同一設(shè)備平臺上的通信系統(tǒng)數(shù)量持續(xù)增加,這導(dǎo)致在平臺上共址的各個(gè)射頻系統(tǒng)分布越來越密集,各系統(tǒng)間勢必會產(chǎn)生相互的電磁干擾,敏感的接收設(shè)備和系統(tǒng)鏈路受到干擾的幾率也隨之加大。ANSYS專業(yè)的多射頻系統(tǒng)抗干擾仿真軟件EMIT能夠幫助工程師快速解決系統(tǒng)級抗干擾難題,軟件自帶豐富的收發(fā)信機(jī)和射頻部件庫,支持多保真度的天線和射頻器件模型,極大地簡化了復(fù)雜射頻系統(tǒng)的建模難度,能夠計(jì)算高達(dá)上百萬信道的干擾情況,充分考慮所有潛在的干擾因素,自動診斷干擾路徑和產(chǎn)生機(jī)理,全面直觀的后處理界面為工程師提供詳盡的仿真結(jié)果,是業(yè)界功能強(qiáng)大的系統(tǒng)級射頻抗干擾仿真工具。
此次網(wǎng)絡(luò)直播吸引了眾多觀眾在線觀看,在會后我們也陸續(xù)收到在線觀眾以及其他用戶前來詢問,在此附上本場網(wǎng)絡(luò)直播錄屏內(nèi)容,供大家回看學(xué)習(xí)。
越來越多的企業(yè)在整個(gè)產(chǎn)品生命周期中融入前沿的ANSYS仿真技術(shù),加速企業(yè)創(chuàng)新與實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。近期發(fā)布的ANSYS 2020 R1帶來全新升級的功能,同時(shí)上線新一季為大家精心打造的“30天密集學(xué)習(xí)計(jì)劃”,進(jìn)一步了解ANSYS前沿仿真技術(shù)和行業(yè)應(yīng)用。
▼▼▼2020 ANSYS網(wǎng)絡(luò)研討會有獎反饋 - 參與者均可獲得千元培訓(xùn)券及技術(shù)鄰金幣獎勵(lì)!
展開 微波射頻電路是雷達(dá)、通信、導(dǎo)航、測控、電子對抗及數(shù)據(jù)傳輸?shù)?em>系統(tǒng)中重要的組成部分。
在國防科技以及5G技術(shù)發(fā)展的推動下,雷達(dá)和無線通信系統(tǒng)的指標(biāo)如發(fā)射功率、接收靈敏度、帶寬、通道一致性等不斷提高,不斷推動射頻微波技術(shù)向毫米波和太赫茲,寬帶和超寬帶,高功率發(fā)射,高靈敏度等方向發(fā)展,此外新的器件和工藝如MMIC、LTCC、SiP、SoC等持續(xù)涌現(xiàn),這些都為微波射頻電路設(shè)計(jì)帶來了新的挑戰(zhàn)。
另外,隨著系統(tǒng)小型化和高集成度的要求,射頻集成微系統(tǒng)已經(jīng)成為射頻電路發(fā)展的熱門方向。射頻微系統(tǒng)通過半導(dǎo)體和封裝工藝集成無源和有源器件,集成度高、設(shè)計(jì)難度大,一旦設(shè)計(jì)指標(biāo)未達(dá)到要求,重新設(shè)計(jì)成本非常高。
因此在需求推動和新技術(shù)引領(lǐng)下,微波射頻電路設(shè)計(jì)必須充分挖掘射頻器件的性能潛力,充分考慮電路版圖中互連結(jié)構(gòu)的高頻耦合效應(yīng)和寄生效應(yīng),充分考慮射頻電路與天線互相影響,才能降低設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn),提高設(shè)計(jì)成功率,確保以較低的成本、較短的周期完成最終設(shè)計(jì)。
Ansys以電磁場仿真為基礎(chǔ),結(jié)合電路與系統(tǒng)仿真和多物理場仿真,能夠?qū)ξ⒉?em>射頻電路與系統(tǒng)進(jìn)行全方位的虛擬仿真設(shè)計(jì)與優(yōu)化。基于Ansys工具,通過系統(tǒng)仿真,研究射頻電路與數(shù)字調(diào)制之間的指標(biāo)分配;通過電路和器件仿真,實(shí)現(xiàn)高性能的微波電路和器件設(shè)計(jì);通過場路協(xié)同仿真,更準(zhǔn)確地評估射頻天線系統(tǒng)的整體性能;通過芯片-封裝-系統(tǒng)的微系統(tǒng)級仿真,評估復(fù)雜工況和極小尺寸下的產(chǎn)品性能。
展開 Ansys 行業(yè)應(yīng)用方案連載(1)
微波射頻電路、IC及微系統(tǒng)
微波射頻電路是雷達(dá)、通信、導(dǎo)航、測控、電子對抗及數(shù)據(jù)傳輸?shù)?em>系統(tǒng)中重要的組成部分。
在國防科技以及5G技術(shù)發(fā)展的推動下,雷達(dá)和無線通信系統(tǒng)的指標(biāo)如發(fā)射功率、接收靈敏度、帶寬、通道一致性等不斷提高,不斷推動射頻微波技術(shù)向毫米波和太赫茲,寬帶和超寬帶,高功率發(fā)射,高靈敏度等方向發(fā)展,此外新的器件和工藝如MMIC、LTCC、SiP、SoC等持續(xù)涌現(xiàn),這些都為微波射頻電路設(shè)計(jì)帶來了新的挑戰(zhàn)。
另外,隨著系統(tǒng)小型化和高集成度的要求,射頻集成微系統(tǒng)已經(jīng)成為射頻電路發(fā)展的熱門方向。射頻微系統(tǒng)通過半導(dǎo)體和封裝工藝集成無源和有源器件,集成度高、設(shè)計(jì)難度大,一旦設(shè)計(jì)指標(biāo)未達(dá)到要求,重新設(shè)計(jì)成本非常高。
因此在需求推動和新技術(shù)引領(lǐng)下,微波射頻電路設(shè)計(jì)必須充分挖掘射頻器件的性能潛力,充分考慮電路版圖中互連結(jié)構(gòu)的高頻耦合效應(yīng)和寄生效應(yīng),充分考慮射頻電路與天線互相影響,才能降低設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn),提高設(shè)計(jì)成功率,確保以較低的成本、較短的周期完成最終設(shè)計(jì)。
Ansys以電磁場仿真為基礎(chǔ),結(jié)合電路與系統(tǒng)仿真和多物理場仿真,能夠?qū)ξ⒉?em>射頻電路與系統(tǒng)進(jìn)行全方位的虛擬仿真設(shè)計(jì)與優(yōu)化。基于Ansys工具,通過系統(tǒng)仿真,研究射頻電路與數(shù)字調(diào)制之間的指標(biāo)分配;通過電路和器件仿真,實(shí)現(xiàn)高性能的微波電路和器件設(shè)計(jì);通過場路協(xié)同仿真,更準(zhǔn)確地評估射頻天線系統(tǒng)的整體性能;通過芯片-封裝-系統(tǒng)的微系統(tǒng)級仿真,評估復(fù)雜工況和極小尺寸下的產(chǎn)品性能。
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射頻系統(tǒng)的最新內(nèi)容
本翻頁筆無線控制方案基于深圳市芯嶺技術(shù)有限公司 XL2417D與 XL2417U 兩款高性能、低功耗 2.4G 射頻系統(tǒng)級芯片(SoC)搭建,采用XL2417D 作為發(fā)射端集成于翻頁筆手持端,XL2417U 作為接收端適配電腦、平板等終端設(shè)備,核心通過 2.4G 無線通信完成翻頁、激光指示等控制指令的高速穩(wěn)定,傳輸傳輸距離約 200 米,接收端則依托 XL2417U 原生集成的 USB 2.0 全速協(xié)議
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/微波系統(tǒng)和組件設(shè)計(jì)通常需要考慮在現(xiàn)實(shí)世界的多物理場環(huán)境中運(yùn)行,確保不會因?yàn)槠骷邷匦巫冊斐山佑|不良,信號傳遞受阻甚至是系統(tǒng)通信中斷等問題。
2013年加入Ansys后一直負(fù)責(zé)HFSS等高頻電磁仿真軟件的售前售后技術(shù)支持工作,在天線、微波器件、射頻電路和射頻系統(tǒng)干擾等應(yīng)用方向具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累。
,微波射頻系統(tǒng),微系統(tǒng);天線與場景分析;各種復(fù)雜系統(tǒng)的電磁兼容分析場景;汽車電磁兼容。
,微波射頻系統(tǒng),微系統(tǒng);天線與場景分析;各種復(fù)雜系統(tǒng)的電磁兼容分析場景;汽車電磁兼容。
由于現(xiàn)代射頻通信系統(tǒng)多采用非線性調(diào)制或者脈沖發(fā)射,導(dǎo)致系統(tǒng)輸出的平均功率與峰值功率不再相同,兩者之間往往差值很大,所用射頻傳輸系統(tǒng)需要把峰值功率容量和平均功率容量分開考慮,現(xiàn)實(shí)環(huán)境中影響微帶線的平均功率容量與峰值功率容量的限制因素也不相同,首先微帶線峰值功率容量受電場擊穿強(qiáng)度限制而平均功率容量是受最高溫度限制。
這里我們以一個(gè)簡單但具有代表性的微波器件案例——加載介質(zhì)諧振塊的波導(dǎo)濾波器仿真,來展示高頻電磁場仿真APP的開發(fā):矩形波導(dǎo)濾波器 – Simapps Store – 工業(yè)仿真APP商店
濾波器是通信系統(tǒng)射頻前端的核心器件,加載介質(zhì)塊的波導(dǎo)濾波器是一種最簡單的濾波器實(shí)現(xiàn)形式,通過在傳統(tǒng)的矩形金屬波導(dǎo)中加載一個(gè)介質(zhì)塊形成諧振器,從而對特定頻率進(jìn)行調(diào)控。
3.2.9 GNSS 信號測試
DUT 上具有兩路 GNSS,通過射頻線與系統(tǒng)上的GNSS 信號模擬器直連。GNSS 信號模擬器周期的輸出固定的經(jīng)緯度等信息,DUT 將采集到的經(jīng)緯度信息、CN0 值(信噪比)、搜星數(shù)量反饋給系統(tǒng),系統(tǒng)對比提供的 GNSS 信號,判定該功能是否正常,并實(shí)時(shí)記錄 GNSS 連接狀態(tài)。