电磁系统建模
CST Studio Suite 提供一个简化仿真项目管理的环境
电磁系统建模
使用系统装配与建模 (SAM),CST Studio Suite® 可提供一个简化仿真项目管理的环境。它不仅可直观地构建电磁 (EM) 系统,而且还可使用原理图建模直接管理复杂的仿真流程。SAM 框架有助于分析和优化由多个独立组件组成的、用于无线通信等的整个设备。 这些组件按相关物理量描述,例如电流、场或 S 参数等。SAM 可实现将最高效的求解器技术用于每个组件。
示例:反射器天线的仿真
我们不是运行整个系统的仿真,而是将仿真拆分为更小的部分,因为这是一种更可行的方法。我们可使用最佳求解器技术单独优化每个仿真的每个部分,并可运行更小、更快的仿真,以便用于仿真的总时间比非常庞大的统一模型更短。此外,这还可使整个系统优化更高效。
SAM 非常适合此类仿真,因为它提供从一个仿真到另一个仿真的反馈机制。因此,不仅可设置并运行每个单独的仿真,而且还可自动将所需的结果复制到下一个仿真中。例如,可先使用频域求解器仿真并优化正交换能器模型,然后将 S 参数结果用于喇叭天线和底盘仿真,在这里可将其用于为喇叭天线应用正确的馈电信号。
喇叭天线本身可使用瞬态求解器仿真,因为它最适合此类应用。最后,可插入喇叭天线的远场,作为反射器天线仿真的激励源,其可使用积分方程式求解器的 MLFMM 方法或渐近求解器求解。
比较电磁仿真技术
SAM 可帮助用户在同一仿真项目中比较不同求解器或模型配置的结果并自动执行后处理。
多物理场仿真支持
SAM 有助于为混合及多物理仿真设置求解器运行的链接序列。例如,我们从 EM 仿真开始,计算电损耗。然后,我们会仿真由耗散的功率引起的热效应。我们不仅可通过结构分析预测这些热效应导致的变形,而且最后还可通过执行 EM 分析来确定失谐。不同仿真级别的这一组合有助于减少准确分析复杂模型所需的计算工作量。
有关电磁系统和能源的常见问题答疑
不同的仿真方面最好与特定的求解器匹配。例如,使用时间域求解器高效仿真天线,与此同时,车辆等大型平台可能会从高效的积分方程求解器获得更多优势。评估车上车与车之间 (V2V) 的天线需要对这两者进行评估。在 CST Studio Suite 中,系统装配与建模 (SAM) 可将仿真集成到统一的 3D 模型或链接的自动化工作流程中。此外,混合求解器任务允许在统一仿真任务中整合多个求解器。
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