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帖子 萌新筆記——CST(一)
正文基于CST-FEKO的電大尺寸復(fù)雜陣列天線+電大尺寸載體的一體化仿真的途徑大致如下:1)使用CST進(jìn)行天線單元的設(shè)計(jì)與仿真;2)利用CST的陣列天線仿真模塊,建模陣列天線并進(jìn)行仿真;3)以陣列天線波束指向角為參量,進(jìn)行波束掃描仿真,并保存過程文件;4)在CST中導(dǎo)出所有掃描角狀態(tài)下的近場(chǎng)數(shù)據(jù);5)按照FEKO近場(chǎng)數(shù)據(jù)格式,對(duì)CST近場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改;6)FEKO調(diào)用修改后的近場(chǎng)數(shù)據(jù),進(jìn)行近場(chǎng)
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萬有引力LYQ ??? 2年前
萌新筆記——CST(一)
帖子 飽和磁性材料的DC-DC轉(zhuǎn)換器的3D EM和電路協(xié)同仿真CST
3D 模型使用CST 微波工作室(CST MWS) 和組件(通常采用 SPICE 格式)與電路原理圖 CST Design Studio 內(nèi)的 3D 模型連接。這種方法提供了準(zhǔn)確的系統(tǒng)響應(yīng),但無法使用 SPICE 正確建模場(chǎng)分布。特別是,模擬只能使用 3D 電感器模型建模的電感器的磁場(chǎng)分布。此外,當(dāng) DCDC 轉(zhuǎn)換器的輸出電流增加時(shí),電感處的電流也會(huì)增加。
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智誠(chéng)科技ICT ??? 1年前
飽和磁性材料的DC-DC轉(zhuǎn)換器的3D EM和電路協(xié)同仿真CST
帖子 CST電磁場(chǎng)仿真軟件介紹 衡祖仿真
CST (Computer Simulation Technology) 是一種廣泛應(yīng)用于電磁場(chǎng)仿真中的軟件工具。它能夠模擬各種電磁現(xiàn)象,包括微波傳輸、射頻和毫米技術(shù)、光學(xué)系統(tǒng)和電子裝置等。CST電磁場(chǎng)仿真軟件的優(yōu)點(diǎn)之一在于其用戶友好的界面,它通過圖形化界面支持簡(jiǎn)單易用的操作模式,使得用戶可以快速進(jìn)行仿真分析。
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仿真驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì) ??? 3年前
CST電磁場(chǎng)仿真軟件介紹 衡祖仿真
帖子 基于相位補(bǔ)償方法的天線增益提高
關(guān)于周期性結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì),三款主流的仿真軟件FEKO/HFSS/CST均可以用來進(jìn)行仿真,從計(jì)算效率來說CST和HFSS要更為優(yōu)秀,設(shè)置過程來說,CST和FEKO要更為簡(jiǎn)便,三種軟件的建模方法分別如下: HFSS:需要設(shè)置主從邊界條件和Floquet模,計(jì)算速度快,精度高,參數(shù)優(yōu)化也較為便利,具體操作參考B站視頻:周期結(jié)構(gòu)、超表面單元的仿真(HFSS入門教程); CST:利用模板,
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萬有引力LYQ ??? 2年前
基于相位補(bǔ)償方法的天線增益提高
帖子 基于CST相控陣天線快速設(shè)計(jì)方法
二.陣列快速建立接下來打開CST陣列快速建模功能如下如,這里采用橢圓形,單元個(gè)數(shù)在x方向?yàn)?0個(gè),y方向?yàn)?0個(gè)。間隔3mm。為了有效減低副瓣,采用泰勒綜合功能上圖可知,在周邊幅度盡量小,中心大,這樣可以有效得到低副瓣。生成陣列模型,運(yùn)行仿真。有源s11如下副瓣電平-29.8dB,3db波束寬度為4.8deg。
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320科技工作室 ??? 3年前
基于CST相控陣天線快速設(shè)計(jì)方法
帖子 ZEMAX軟件技術(shù)應(yīng)用專題:如何在OpticStudio中設(shè)計(jì)DOE透鏡或超穎透鏡
當(dāng)系統(tǒng)僅包含單個(gè)超穎透鏡時(shí),設(shè)計(jì)人員可以直接從Lumerical FDTD中的超穎透鏡上入射平面前開始。將超穎透鏡之後的電場(chǎng)輸出導(dǎo)出為ZBF檔,然後將其進(jìn)一步導(dǎo)入OpticStudio POP中以評(píng)估最終的PSF。但是,當(dāng)超穎透鏡置於透鏡之間並且入射光束不是平面前時(shí),設(shè)計(jì)人員可以使用POP中的平面開始模擬。光束在POP中傳播到超穎透鏡的前端,並作為ZBF檔導(dǎo)出。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術(shù)應(yīng)用專題:如何在OpticStudio中設(shè)計(jì)DOE透鏡或超穎透鏡
帖子 [經(jīng)驗(yàn)分享]如何選擇加窗函數(shù)?
在時(shí)域上看,加窗其實(shí)就是將窗函數(shù)作為調(diào)制,需要加窗的信號(hào)作為載波進(jìn)行振幅調(diào)制(簡(jiǎn)稱調(diào)幅)。矩形窗相當(dāng)于對(duì)輸入信號(hào)乘以1,對(duì)截取的時(shí)間窗內(nèi)的波形未做任何改變,而其它三種窗函數(shù)都將時(shí)間窗內(nèi)開始和結(jié)束處的信號(hào)調(diào)制到了零。  更普遍地,絕大部分窗函數(shù)形狀都具有類似從中間到兩邊逐漸下降的形狀,只是下降的速度等細(xì)節(jié)上有所區(qū)別。
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【已注銷】 ??? 2年前
[經(jīng)驗(yàn)分享]如何選擇加窗函數(shù)?
帖子 基于CST計(jì)算金屬超表面中的外在手性BIC
圖1:金屬開口環(huán)超表面 圖2:手性透射譜在CST仿真中我們選擇頻域求解器,介質(zhì)板介電常數(shù)為2.2,損耗正切角設(shè)為0.009,金屬選擇銅。具體參數(shù)設(shè)置如下圖所示: 圖3:建模 圖4:介質(zhì)板參數(shù)設(shè)置邊界條件選為unit cell,如下圖所示,z方向設(shè)為open/open add space都可。
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320科技工作室 ??? 11月前
基于CST計(jì)算金屬超表面中的外在手性BIC
帖子 基于Matlab的有限元網(wǎng)格自動(dòng)生成算法 | CST、LST單元網(wǎng)格
本篇推文,木木就帶著大家,學(xué)習(xí)一下CST、LST單元網(wǎng)格的自動(dòng)生成。 CST單元網(wǎng)格 單元自動(dòng)網(wǎng)格劃分 如下圖所示,為3節(jié)點(diǎn)三角形單元網(wǎng)格生成示意圖,圖中NXE和NYE分別是模型橫向和縱向單元個(gè)數(shù),dhx和dhy分別是單元的橫向、縱向長(zhǎng)度。
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易公子 ??? 3年前
基于Matlab的有限元網(wǎng)格自動(dòng)生成算法 | CST、LST單元網(wǎng)格
帖子 ZEMAX軟件技術(shù)應(yīng)用專題:在 OpticStudio 中模擬高階雷射光束
從具有矩形、圓形和橢圓形增益孔徑的雷射共振腔產(chǎn)生的光束可以使用 Hermite-Gaussian、Laguerre-Gaussian Ince-Gaussian 光束的可用模型進(jìn)行表徵。Hermite-Gaussian 模態(tài)對(duì)於具有矩形對(duì)稱性的雷射腔設(shè)計(jì),即具有矩形增益孔徑的設(shè)計(jì),近軸動(dòng)方程的適當(dāng)解由 Hermite-Gaussian 模態(tài)提供。
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w**elab86_Swsp ??? 3年前
ZEMAX軟件技術(shù)應(yīng)用專題:在 OpticStudio 中模擬高階雷射光束
帖子 全網(wǎng)首發(fā)!基于ANSYS的工程結(jié)構(gòu)抗震分析全過程(含全部程序+使用教程)
其中,ANSYS憑借其強(qiáng)大的建模能力與數(shù)值分析引擎,成為進(jìn)行地震響應(yīng)模擬與結(jié)構(gòu)動(dòng)力評(píng)估的主流平臺(tái)之一。然而,從構(gòu)建模型到輸入地震、從模態(tài)分析到時(shí)程響應(yīng),整個(gè)流程對(duì)初學(xué)者而言既嚴(yán)謹(jǐn)又復(fù)雜,亟需系統(tǒng)的操作指南。作為一名科研博主,我希望通過這份教程,為你梳理出一條抗震建模之路。
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一只科研汪 ??? 11月前
全網(wǎng)首發(fā)!基于ANSYS的工程結(jié)構(gòu)抗震分析全過程(含全部程序+使用教程)
帖子 包含矩形孔徑系統(tǒng)的高級(jí)PSF和MTF計(jì)算
建模任務(wù) 成像系統(tǒng)性能會(huì)受到孔徑強(qiáng)烈的影響。不同形狀和不同大小的孔徑可能會(huì)改變點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)(PSF)和調(diào)制傳輸函數(shù)(MTF)。為了研究這樣的影響,將旋轉(zhuǎn)的矩形孔放置在不同大小的入射平面之前。
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追光ing ??? 4月前
包含矩形孔徑系統(tǒng)的高級(jí)PSF和MTF計(jì)算
帖子 [VirtualLab] 包含矩形孔徑系統(tǒng)的高級(jí)PSF和MTF計(jì)算
為了研究這樣的影響,將旋轉(zhuǎn)的矩形孔放置在不同大小的入射平面之前。然后,平面由理想透鏡聚焦,并且在焦點(diǎn)平面上在不同條件下分析PSF函數(shù)和MTF函數(shù)。
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信光嗎 ??? 4月前
[VirtualLab] 包含矩形孔徑系統(tǒng)的高級(jí)PSF和MTF計(jì)算
帖子 基于CST的特征模天線設(shè)計(jì)
首先建立典型的矩形貼片模型如圖1,在CST軟件中設(shè)置模式個(gè)數(shù)為4,進(jìn)行激勵(lì),得到如圖2的MS結(jié)果。 圖1 貼片模型 圖2 天線的MS在圖2中可以看到出現(xiàn)4個(gè)模式,下面就分析這四個(gè)模式的電流和場(chǎng)分布情況。
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320科技工作室 ??? 1年前
基于CST的特征模天線設(shè)計(jì)
帖子 仿真APP在波導(dǎo)轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中的應(yīng)用
1、空間耦合轉(zhuǎn)換:這種轉(zhuǎn)換通常用于微帶線等平面波導(dǎo)和類似矩形波導(dǎo)的腔體波導(dǎo)之間的轉(zhuǎn)換,通過特殊的尺寸設(shè)計(jì),將微帶探針E/H面的準(zhǔn)TEM模式的電磁耦合在矩形波導(dǎo)內(nèi)部,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)信號(hào)的模式轉(zhuǎn)換和傳輸。圖 1 探針耦合轉(zhuǎn)換波導(dǎo)2、過渡結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換:通過逐漸變化的波導(dǎo)尺寸進(jìn)行信號(hào)轉(zhuǎn)換,避免了阻抗突變?cè)斐蛇^多反射。
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仿真APP ??? 2年前
仿真APP在波導(dǎo)轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中的應(yīng)用
帖子 基于CST的手性全介質(zhì)超表面復(fù)現(xiàn)
本文將對(duì)Alu教授的一篇題為“Chiral Quasi-Bound States in the Continuum”的手性BIC工作進(jìn)行復(fù)現(xiàn)解析,從理論建模到數(shù)值模擬,體會(huì)BIC對(duì)于手性增強(qiáng)的基本原理。復(fù)現(xiàn)工具采用的是CST。 圖一文章給出的結(jié)構(gòu)如圖一所示,周期性單元由兩個(gè)二聚體組成,二聚體之間存在著一定的旋轉(zhuǎn)夾角90°。
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320科技工作室 ??? 1年前
基于CST的手性全介質(zhì)超表面復(fù)現(xiàn)
帖子 [VirtualLab] 如何利用場(chǎng)追跡控制衍射的包含
? 用于演示工作流程的原理設(shè)置包括 - 球面,默認(rèn)設(shè)置,但距離輸入平面(Distance to Input Plane)10毫米; - 矩形孔徑,矩形孔徑(Rectangular Aperture)為1mm×1mm; - 相機(jī)探測(cè)器默認(rèn)設(shè)置。
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信光嗎 ??? 5月前
[VirtualLab] 如何利用場(chǎng)追跡控制衍射的包含
帖子 基于ABAQUS的分離式霍普金森壓桿SHPB仿真(附.cae.inp)
本案例主要介紹基于ABAQUS韌性金屬材料的SHPB常規(guī)仿真建模方法以及波形整形、等效載荷加載等仿真內(nèi)容。此外還提供了一個(gè)試樣應(yīng)力應(yīng)變數(shù)據(jù)處理表格和數(shù)據(jù)處理的視頻,包含兩種獲得試樣應(yīng)力應(yīng)變的方法:直接提取試樣應(yīng)力應(yīng)變的直接法和基于入射桿透射桿三曲線的間接法。
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原點(diǎn)仿真 ??? 11月前
基于ABAQUS的分離式霍普金森壓桿SHPB仿真(附.cae.inp)
帖子 基于ANSYS Maxwell的平面螺旋型線圈電感仿真分析
由此可見,采用兩種建模方式得到的線圈電感值只相差0.0082uH,說明在實(shí)際應(yīng)用中可以采用一個(gè)矩形作對(duì)平面螺旋型線圈進(jìn)行建模
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仿真客 ??? 2年前
基于ANSYS Maxwell的平面螺旋型線圈電感仿真分析
帖子 知識(shí)點(diǎn) | 常見天線類型及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
從左到右的天線類型示例:喇叭天線、縫隙天線、八木天線和矩形貼片天線 半偶極子天線 半偶極子基于偶極子天線,后者是由兩根導(dǎo)電棒或?qū)Ь€制成的最簡(jiǎn)單的實(shí)用天線。“半”一詞是指天線的物理尺寸是工作波長(zhǎng)的一半。由于半偶極子天線易于設(shè)計(jì)和制造,因此十分常見。事實(shí)上,幾乎所有的天線都基于這種設(shè)計(jì),它具有干凈的線性極化和旋轉(zhuǎn)對(duì)稱的輻射方向圖。
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Ansys中國(guó) ??? 2年前
知識(shí)點(diǎn) | 常見天線類型及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
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