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时域场求解器能够使 CST 仿真所有瞬态电磁冲击对线缆的耦合,如 EMP、雷击、 ESD,以及其他任意波形的电磁脉冲。Simpack 的硬件在环实时仿真能力, 也做出了重要贡献。火箭发射场雷击仿真,模型中包含大的塔台、地面等结构, 也包含火箭上的缝隙及内部的电缆等细节。CST 内置了雷击信号模型,使用时域求解器可直接仿真 雷击下的各类瞬态电磁效应,比如瞬态电流分布,电缆 上的瞬态电压等。对于复杂的

CST软件运行配置要求摘要:CST软件对计算机配置有较高要求,推荐使用Intel至强或AMD霄龙处理器(8-16核/CPU),64-128GB DDR4内存(每CPU 8内存条),NVIDIA Quadro专业显卡,500GB以上固态硬盘。操作系统支持64位Windows和Linux(部分功能受限)。高性能工作站建议配置双至强处理器、128GB内存和Quadro GV100显卡,而笔记本电脑仅适合

Group Delay 频率群延时是指信号通过器件的频率的振幅包络的时延,是频率相关的函数。用后处理General1D -> Convert Template Type, 然后选择探针结果,以X方向结果为例,选择“unwrap the phase(deg)”。下一步对相位进行求导,后处理General1D -> 0D or 1D Result from 1D Result, 1D Results

本文介绍了CST软件中分布式参数扫描的设置方法。主要内容包括:1)在时域求解器界面勾选参数扫描选项,设置同时扫描参数数量;2)DC属性设置可选择全局或指定服务器;3)参数数量与token消耗的关系,当参数数量超过服务器数量时系统会分批处理;4)通过实例验证了8个参数在2台电脑8个节点上的计算情况。文章还附带相关推荐内容,包括CST中Python脚本管理和超宽带超表面吸波体的特征模式分析。

本文介绍了CST分布式计算(DC)系统的设置方法。DC支持多核、GPU和MPI计算方式,适用于频域求解、参数扫描等任务。系统架构包括前端、主控制器和求解器服务器三部分,主控制器负责任务分配。安装时需配置TCP/IP端口、工作目录等关键参数,特别注意主控制器地址设置。最后在仿真工程中激活DC选项即可使用。文中详细说明了各组件配置要点,并提醒注意license令牌消耗情况。

摘要:高精度卫星测量型天线要求稳定的相位中心以确保定位准确性。本文以2.4GHz圆形贴片天线为例,介绍在CST软件中计算相位中心的方法:通过设置电场、磁场和远场监视器,确定主瓣方向与极化方向后,利用FarfieldPlot工具分别在E面和H面计算相位中心坐标及偏差值。结果表明,不同平面的相位中心位置存在差异,标准偏差Sigma值可反映相位中心的稳定性。该仿真方法为高精度天线设计提供了有效的相位中心

根据help文档,目前CST2020版本支持自由摆姿势功能(Poser)的是体积像素voxel模型中的Gustav,Hugo,Laura和Tom。在CST的modeling,Import -> 3D Files -> Voxel Data,这里可以选择, 就列出上述可以摆姿势的模型,无论他们在哪个安装路径。CST中可调姿势的模型还有详细的手模,耳模,但他们的原理不一样,不是用Poser木偶界面,而

所以即使端口2信号为零,其激励内阻和负载时的阻抗都相同(都是block dependent),但作为多天线辐射系统的一部分,二者是有显著差别的,端口2零激励,有吸收功率的效果,所以天线系统的接受功率小了,系统辐射功率就提高了。要根据实际工作状态来决定用哪个设置,比如端口1激励的时候,端口2是接收状态,还是负载接地,得到的就是不同的系统辐射效率。3.偶尔会见到效率大于一的频点,可通过功率结果图验证辐

在集合了一系列求解器和模块的收购,加上出色的HPC(高性能计算能力)CST以及具备了解决用合适的求解器解决单个问题的能力,但是有的应用场景单用一种求解器还是不能非常高效的求解,混合求解是一种更进一步拓展的解决当下电磁仿真问题的方案。对于不同的仿真问题,会涉及不同的电尺寸,模型复杂度,谐振,频率带宽,支持的材料,所拥有的硬件条件等等,而这些都会影响仿真效率,都对应不同的最优求解器的选择。在并入达索以

使用Spice提取功能,可以生成输入/输出特性与电磁仿真模型几乎一样的传输线等效电路的SpiceModel。需要注意的是,该功能只能在设定的单一频率上提取准确的R/L/C值。本章节介绍将仿真Model的结构尺寸信息标注在3D工作界面中的方法。(1)点击Post-Processing选项卡中的Logfile可以确认仿真的整体统计。的StageView功能,就可以对仿真模型进行很酷的渲染(Render
