HFSS驳回规范的Windows图形用户界面,繁复直观:智能化的设计流程,易学易用:稳固成熟的自顺应网格剂分技术,结果准确。经常使用HFSS,用户只有要创立或导入设计模型,指定模型资料属性,正确调配模型的边界条件和处罚,准确定义求解设置,软件便可以计算输入用户须要的设计结果。
ANSYS电磁仿真工具HFSS、SIwave和Q3D的区别详解
来自技术邻的作者安氏,对ANSYS下的HFSS、SIwave和Q3D这三款电磁仿真工具进行了详细的对比和解析。 首先,在分析对象上,HFSS和Q3D主要针对3D结构,提供等效电路模型,而SIwave则专注于层叠结构的PCB分析。 HFSS和Q3D广泛应用于微波、射频和SI领域,而SIwave在PCB分析上更深入,未来可能更多发展为PI和EMI工具。 在求解原理上,HFSS采用全波3D电磁场仿真,基于有限元和高级算法,计算精度高但资源消耗大。 Q3D是准静态2D或3D工具,求解电路方程,速度快但频率范围有限,适合5Gbps以下应用。 SIwave采用2.5D仿真,简化Z方向问题,适用于有完整参考平面的结构,也存在适用频率上限。 在仿真算法上,HFSS的网格技术精细且功能全面,Q3D则新增PEEC算法处理三维互连结构,SIwave结合了FEM和MOM,效率较高。 在模型生成上,HFSS和SIwave提供频域S参数,直观展示传输特性,而Q3D生成电路模型,需进一步时域仿真才能看出效果。 总结来说,Q3D和SIwave在SI领域的效率较高,但频率范围有限,低于5Gbps与HFSS结果相近,而10Gbps以上则需选用全波的HFSS。 Q3D无法直接生成S参数,而是等效电路模型,适用于静态电场和磁场分析。 选择工具时,需平衡精度和效率,根据实际需求进行选择,以提高工程效率。
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电磁仿真HFSS单机/虚拟加速/集群硬件配置推荐2024V2
2024年4月27日,西安坤隆计算机科技公司根据最新的计算设备升级,特别是Xeon5代和AMD霄龙4代处理器,以及加速技术的不断优化,推出了针对电磁仿真的HFSS和Feko求解的硬件配置方案V2。 该公司致力于提供高效、可靠的仿真计算硬件配置,以满足不同规模的需求。
他们提供了三种主要配置方案:
无论您是需要常规工作站,还是追求极致性能的虚拟加速,或对大规模集群有需求,坤隆科技的最新配置都能为您提供快速且高效的电磁仿真解决方案。 他们的配置不仅硬件架构先进,而且注重低延迟和高带宽,确保计算过程的高效执行。 如有兴趣,欢迎咨询定制。