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CST微波工作室仿真快速入门教程

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6. 剖分仿真
    对于块状均匀物体来说,计算区域网格剖分密度达到最高频率波长十分之一时,仿真精度即可得到要求;但如果仿真对象包含细微结构,例如单极子天线,那么剖分时必须对细微结构处进行检查,确保离散剖分模型准确描述原有结构的电磁特性,此时网格剖分密度可能低至1/40波长,甚至更低。
    模型剖分完毕,便可进行时域仿真,由于FIT时域求解器是基于时空迭代策略进行的,为此需要人工定义仿真截止条件,采用默认设置时表示计算区域场能量耗散至可以忽略的水平时停止计算,用户也可以自定义最大仿真时间进行限制。


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6. 剖分仿真
    对于块状均匀物体来说,计算区域网格剖分密度达到最高频率波长十分之一时,仿真精度即可得到要求;但如果仿真对象包含细微结构,例如单极子天线,那么剖分时必须对细微结构处进行检查,确保离散剖分模型准确描述原有结构的电磁特性,此时网格剖分密度可能低至1/40波长,甚至更低。
    模型剖分完毕,便可进行时域仿真,由于FIT时域求解器是基于时空迭代策略进行的,为此需要人工定义仿真截止条件,采用默认设置时表示计算区域场能量耗散至可以忽略的水平时停止计算,用户也可以自定义最大仿真时间进行限制。


6. 剖分仿真
    对于块状均匀物体来说,计算区域网格剖分密度达到最高频率波长十分之一时,仿真精度即可得到要求;但如果仿真对象包含细微结构,例如单极子天线,那么剖分时必须对细微结构处进行检查,确保离散剖分模型准确描述原有结构的电磁特性,此时网格剖分密度可能低至1/40波长,甚至更低。
    模型剖分完毕,便可进行时域仿真,由于FIT时域求解器是基于时空迭代策略进行的,为此需要人工定义仿真截止条件,采用默认设置时表示计算区域场能量耗散至可以忽略的水平时停止计算,用户也可以自定义最大仿真时间进行限制。

(4) 讨论
    大多数用户用软件进行仿真的目的是与实测结果进行对比,且习惯性认为,实测结果一定是对的,如果仿真结果不吻合,那就是仿真的问题。个人觉得,无论实验测试还是数值仿真,只有当自己明确自己在干什么时,得到的结果才是可靠的。这就是为什么国外很多电磁计算的大牛几乎一辈子都不用商业软件,而是痴迷并坚信自己的代码(不是否定商业软件,只是陈述事实)。作为普通的我们,当然没必要这么较真儿,但是从算法和编程的层面加强对仿真软件的后台实现,有百利而无一害!
    关于电磁仿真计算,其核心要害在网格剖分,网格剖分的好,仿真效率和精度会有显著的提升。
    如果仿真对象具有对称性,且激励源也处于对称位置,那么恭喜你,可以利用对称边界条件,仿真计算的数据量可成倍降低。

总体来说,电磁仿真结果可靠与否,一是通过分析对比,例如与解析结果进行对比,与不同求解器结果进行对比,二是通过实测进行验证。祝大家在今后学习过程中不断加深理解,提高效率。

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