Ansys RaptorH 电磁 (EM) 建模软件针对分析半导体电路进行了化,通过将 Ansys HFSS 引擎与硅化的 Ansys RaptorH 引擎相结合,可实现尽可能高的精度。 RaptorH 高效的容量和建模速度可计算复杂电路的 RLC寄生效应,例如电源网络、螺旋电感器、MiM/MoM 电容器和时钟树。 RaptorH 不需要边界条件或特殊端口,GUI 支持简单的图形网络选择。 RaptorH 适用于电路模拟器物理实现平台。Ansys RaptorH 电磁 (EM) 建模软件针对分析半导体电路进行了化,通过将 Ansys HFSS 引擎与硅化的 Ansys RaptorH 引擎相结合,可实现尽可能高的精度。 RaptorH 高效的容量和建模速度可计算复杂电路的 RLC寄生效应,例如电源网络、螺旋电感器、MiM/MoM 电容器和时钟树。 RaptorH 不需要边界条件或特殊端口,GUI 支持简单的图形网络选择。 RaptorH 适用于电路模拟器物理实现平台。艾斯伯科技(苏州)有限公司力于提供ANSYS ,有想法可以来我司咨询。北京正版ANSYS 光学仿真
该软件还提供了强大的求解器,可以准确地计算电磁场的分布和特性。它使用有限元方法(FEM)和有限差分方法(FDM)等先进的数值技术,可以处理各种复杂的电磁问题。用户可以通过修改材料属性、几何形状和边界条件等参数来化设计,并实时查看结果。此外,ANSYS Q3D Extractor还支持多物理场耦合,可以与其他ANSYS软件(如ANSYS HFSS和ANSYS SIwave)无缝集成,提供更的仿真解决方案。 除了建模和求解功能,ANSYS Q3D Extractor还提供了丰富的后处理工具,用于分析和可视化仿真结果。用户可以通过绘制电场、磁场、电流密度等图形来直观地了解电磁场的行为。此外,该软件还支持数据导出和报告生成,方便用户与团队成员共享和交流。福建ANSYS 流体仿真艾斯伯科技(苏州)有限公司为您提供ANSYS ,期待您的光临!
除了官方网站,用户还可以通过ANSYS授权的代理商或经销商获取正版软件。这些代理商通常会提供更多的技术支持和培训服务,帮助用户更好地使用和应用ANSYS软件。用户可以通过官方网站上的代理商列表找到附近的代理商,并联系他们获取正版软件。 此外,一些教育机构和研究机构也可以提供正版ANSYS软件的下载和使用。这些机构通常与ANSYS有合作关系,可以获得教育版或研究版的软件许可证。学生和研究人员可以通过自己所在的机构获取正版软件,并在教育或研究活动中使用。 总之,获取正版ANSYS软件是非常重要的。用户可以通过官方网站、授权代理商或教育机构等途径获取正版软件。正版软件不仅可以保证软件的稳定性和安全性,还可以获得官方的技术支持和更新服务,帮助用户更好地使用和应用ANSYS软件。
Ansys SIwave能够对印刷电路板、BGA封装等进行整版信号完整性、电源完整性仿真设计。现代电子器件正向着低电压、低功耗方向发展,对印刷电路板和封装的噪声容限越来越小,例如,存储器电路中,同步开关噪声往往是系统缺陷的主要原因,必须对供电系统进行化设计才能确保系统技术指标和电路正常工作。 Ansys SIwave采用了的化算法,能够快速对结构复杂,规模巨大的电路板进行整体仿真计算。包括信号线参数抽取,电源/地平面参数抽取、直流压降仿真、串扰仿真、远场和近场辐射仿真,电磁敏感度仿真,内嵌电容和电感器件模型库。能够和Ansys 结构/流体软件以及电路/系统软件进行双向耦合仿真和协同仿真。艾斯伯科技(苏州)有限公司力于提供ANSYS ,欢迎您的来电哦!
在通信领域,ANSYS电磁仿真技术可以用于天线设计和无线信号传输的化。通过模拟电磁场的辐射和传播,可以选择合适的天线结构和参数,提高天线的增益和方向性,从而提高无线通信的覆盖范围和传输速率。 在汽车领域,ANSYS电磁仿真技术可以用于电动汽车的电磁兼容性分析。电动汽车中的电子设备和电动机会产生电磁辐射和干扰,可能影响到其他电子设备的正常工作。通过电磁仿真,可以预测和化电动汽车的电磁辐射和干扰,提高整车的电磁兼容性。 在航空航天领域,ANSYS电磁仿真技术可以用于飞机雷达和导航系统的设计和化。通过模拟电磁场的散射和传播,可以分析和化雷达系统的探测范围和分辨率,提高导航系统的精度和可靠性。艾斯伯科技(苏州)有限公司为您提供ANSYS ,有想法的可以来电咨询!浙江ANSYS设计优化软件
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OptiSLang是用于参数化的工具,可利用optiSLang的算法,使化的设计过程更加快捷方便;软件的功能包括了多学科化、参数敏感度分析、可靠性等,并可以和需要的各类软件进行连接,包括ANSYS的Mechanical、Fluent、HFSS、Maxwell等求解器,以及其他的第三方求解器。 OptiSLang的参数化在各行各业的仿真工作流程均有使用,包括结构、流体、电磁、光学、控制等多种学科的仿真流程。 具体的使用场景,主要包括: · 模型校准:通过和实验数据的比对,对仿真模型的各类参数(材料参数、边界条件、物理机理设置等)进行调整,使仿真数据和实验结果尽可能接近 · 参数敏感性分析:分析各类参数的对化目标的敏感性,研究各类参数的调整对于化目标的改变情况 · 化设计:研究参数组合,以形成新的设计方案 · 可靠性:定量化研究一些变量的随机波动(制造误差、工况偏移等)对设计性能指标的影响北京正版ANSYS 光学仿真
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