产品规格
HFSS无与伦比的容量,加上无可争议的准确性,使工程师能够解决大多数复杂系统的RF,微波,IC, PCB和EMI问题。
*仅适用于电子企业版
Ansys HFSS是一款3D电磁(EM)仿真软件,用于设计和模拟高频电子产品,如天线、天线阵列、射频或微波组件、高速互连、滤波器、连接器、IC封装和印刷电路板。全球工程师使用Ansys HFSS软件设计用于通信系统、高级驾驶辅助系统(ADAS)、卫星和物联网(IoT)产品的高频、高速电子产品。
HFSS无与伦比的容量,加上无可争议的准确性,使工程师能够解决大多数复杂系统的RF,微波,IC, PCB和EMI问题。
*仅适用于电子企业版
Ansys HFSS Mesh Fusion如何解决比想象中更大的设计
2021年7月
在Ansys 2021 R2中,Ansys HFSS继续提供突破性技术,以解决3D IC封装设计的挑战以及5G和自主模拟的进步。要了解更多信息,请查看我们的点播网络研讨会:Ansys 2021 R2: Ansys HFSS更新.
HFSS SBR+作为一种渐近电磁求解器,能够有效模拟非均匀、厚的3D介电结构,如天线天线罩、电磁透镜和塑料汽车保险杠筋膜。这一新功能扩大了可以用HFSS SBR+的射击和弹跳射线技术建模的设计范围。
该特性为远场天线后处理提供了更高的速度。对于雷达、5G毫米波阵列天线等多端口天线仿真设计具有重要意义。在5G应用中,这允许您从大型阵列天线分析中快速提取模拟的远场数据,并执行大量MIMO计算。
Ansys HFSS仿真套件由一套全面的求解器组成,可解决各种电磁问题,从无源IC组件到超大规模的电磁分析,如ADAS系统的汽车雷达场景。其可靠的自动自适应网格细化,让您专注于设计,而不是花时间确定和创建最好的网格。
这种自动化和有保证的精度将HFSS与所有其他EM模拟器区别开来,其他模拟器需要手动用户控制和多个解决方案来确保生成的网格是合适和准确的。
HFSS是研发和虚拟设计原型的首要EM工具。它缩短了设计周期,提高了产品的可靠性和性能。
用户可以利用电子桌面中的无缝工作流程,其中包括先进的电磁场求解器,并动态地将其链接到功率电路模拟器,以预测电气设备的EMI/EMC性能。这些集成的工作流程避免了重复的设计迭代和昂贵的经常性EMC认证测试。多个电磁求解器旨在解决各种电磁问题,以及电子桌面中的电路模拟器,帮助工程师评估其电气设备的整体性能并创建无干扰设计。这些不同的问题包括辐射和传导发射、磁化率、串扰、射频密度、射频共存、共位、静电放电、电快速瞬态(EFT)、突发、雷击效应、高强度场(HIRF)、辐射危害(RADHAZ)、电磁环境效应(EEE)、电磁脉冲(EMP)、屏蔽有效性和其他EMC应用。
EMIT强大的分析引擎计算所有重要的射频相互作用,包括非线性系统组件效应。在复杂环境中诊断RFI在测试环境中是非常困难和昂贵的,但是使用EMIT的动态链接结果视图,可以通过图形信号回溯和诊断摘要快速识别任何干扰的根本原因,这些诊断摘要显示了干扰信号到达每个接收器的确切起源和路径。一旦发现干扰原因,EMIT能够快速评估各种RFI缓解措施,以达到最佳解决方案。新的HFSS/EMIT数据链允许在EMIT中直接从HFSS中安装的天线的物理三维模型创建RFI分析模型。这为射频环境提供了一个无缝的端到端工作流程,范围从大型平台共址干扰到电子设备中的接收器感知。
候选阵列设计可以在任何光束扫描条件下检测所有元件的输入阻抗。相控阵天线可以根据单元匹配(无源或驱动)在任何感兴趣的扫描条件下的远场和近场模式行为,优化单元、子阵列或完整阵列级别的性能。无限阵列建模涉及一个或多个天线元件放置在一个单元格内。该单元在周围的壁上包含周期性的边界条件,以镜像场,创建无限数量的元素。元件扫描阻抗和嵌入元件辐射模式可以计算,包括所有相互耦合效应。该方法特别适用于预测在特定阵列波束转向条件下可能发生的阵列盲扫描角度。有限阵列仿真技术利用单元单元进行域分解,快速求解大型有限尺寸阵列。该技术可以进行完整的阵列分析,以预测所有相互耦合、扫描阻抗、元素模式、阵列模式和阵列边缘效应。
它包括EMIT,一种独特的多保真方法,用于在具有多干扰源的复杂射频环境中预测射频系统性能。EMIT还提供了快速识别根本原因RFI问题和在设计周期早期减轻问题所需的诊断工具。
带SI电路的HFSS可以处理复杂的现代互连设计,包括ic、封装、连接器和pcb。通过利用HFSS先进的电磁场仿真能力与强大的电路和系统仿真动态关联,工程师可以在构建硬件原型之前就了解高速电子产品的性能。
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