cstcad建模模块为什么找不到resonator模块

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cst_模型设置技巧
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官方公共微信We have selected CST Microwave Studio?
我们选择CST微波工作室?。
Finally, an example of antenna design based on CST-MicroWave Studio electromagnetism simulation software is given, and the result shows the new method is valid.
结合CST微波工作室电磁仿真软件设计天线的实例,对这种新的天线设计方法给予检验。
The effects of the misalignment between the inner-rod axis and the outer-wall axis in an open coaxial resonator are simulated by using the software CST microwave studio.
采用CST微波工作室软件,数值模拟了内外导体轴线偏心对开放式同轴谐振腔的影响。
From a unit to an array, the antenna's dimensions can be gained with the soft CST MICROWAVE STUDIO to simulate.
利用《CST微波工作室》进行仿真,先从单元贴片开始,再研究一个阵列,计算出天线的结构尺寸。
From a unit to an array, the antenna's dimensions can be gained with the soft CST MICROWAVE STUDIO to simulate.
利用《CST微波工作室》进行仿真,先从单元贴片开始,再研究一个阵列,计算出天线的结构尺寸。
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- 来自原声例句
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【CST软件在频率选择表面仿真中的应用】
采用的模块为CST MWS-T和MWS-F。前者主要用于非周期性的FSS结构,而后者则是用于周期性FSS结构,效率和精度均很高。在实际隐身应用时,FSS均无法做成二维平面无穷周期的,所以在仿真实际载体的FSS特性时,必须采用MWS-T来进行。所以这两类算法具有良好的互补关系,进而也覆盖了FSS的全部仿真应用。
1、双层Y型FSS
采用CST MWS-F频域有限元法和Unit-Cell(元胞)边界条件,只需对一个FSS周期进行仿真,便可快速精确地得到其在不同入射角下的传输特性。
对于双层Y型FSS,两层FSS结构嵌在五层介质之间,可以在较宽的频率范围内进行选择性传输。
垂直入射时的传输特性
FSS金属片上的表面电流
10GHz下电场分布,可见被阻断(阻带)
15GHz下电场分布,可见能够通过FSS(通
2、特殊FSS结构 -- 左手材料,又称超材料Meta-material,其实质也是一种FSS结构
Split Ring Resonator(SRR)阵列置于共面波导(CPW)介质片的背面结构上,在每个SRR的圆心处,背面的金属线与两边金属线短路。CST MWS频域有限元求解器在Unit Cell边界条件下得出下右图所示的带通特性。在通带外,有很强的衰减。
3、有限周期的双谐振环
采用CST MWS时域求解器对下面这样一个有限周期双谐振环的三维结构进行了仿真。在一定的频段上此结构呈现正折射率时入射波的传输方向见下面中图所示,右下图则给出了在另一个频段上结构呈现负折射率时相同的入射波却呈现了不同的传输方向。这也能够达到隐身的目的,即折射了入射雷达波朝着一个非正常视角方向。
4、负属性材料
所谓负属性表示,介电常数和/或磁导率可能是小于零的
值。自然界上实际上并不存在负属性材料,但通过某种材料结
构的组合,可以在宏观上对外呈现视在的负属性现象。如右图
以及下面三图所示的电磁波的传播情况,就是采用CST MWS
时域求解器仿真的有三层不同属性材料所组成的结构。
5、EBG结构的仿真
EBG(Electronic Bandgap)-- 电子带隙实际上也是一种FSS结构,所以其分析方法与FSS完全一致。对于有限周期EBG结构,我们只能采用CST MWS-T求解器来仿真。下面是一个实测算例。可见即便是有限周期结构,CST MWS-T的仿真结果与实测吻合得很好。
6、四种不同的有限周期FSS结构的阻带仿真分析
这里仍然是采用CST MWS-T求解器,四种结构的仿真结果与实测吻合很好。兰色为实测,绿色为CST仿真结果。
7、飞机雷达罩上的FSS表面RCS仿真
采用CST MWS-T求解器可以对实际的雷达罩上的FSS微小结构进行仿真,以下是实物与仿真模型,罩由两层介质和中间夹着的一层金属片所组成。罩长1.7米,直径0.9
L至X全频段,网格5.3亿,内存62GB,每个单站RCS入射角的仿真时间为46小时(8核PC工作站,主频3.0GHz)。
【CST软件在频率选择表面仿真中的能力和精度】
有上面的案例可见,CST拥有两种截然不同的算法:时域有限积分法 - 适用于有限周期或非二维无穷周期或完全无周期的FSS结构的仿真,以及频域有限元法 - 适用于二维无穷周期结构的仿真。
CST MWS-T时域算法是目前各类全波算法中CPU和内存效率均最高的算法,换言之,在同等硬件资源和达到相同仿真精度的条件下,MWS-T占用内存最小,仿真时间最快。这里需要强调的,1)MWS-T对结构和材料分布没有任何限制;2)MWS-T占用内存和仿真时间完全线性正比于网格数,即,网格增大一倍,内存增大一倍,仿真时间也增大一倍。其他全波算法均不具备此优良特性。多层快速多极子尽管属于全波算法,但它要求结构的凸特性且要求金属材料,否则仿真效率骤降,并最终退化为与网格数呈三次方关系的效率极低的矩量法。
另外,MWS-T的并行效率非常高,如单机8核的并行效率可达95%左右,在8节点MPI(区域分解法)下并行效率大约在80%左右,32个节点时60%左右。
三亿文库包含各类专业文献、专业论文、文学作品欣赏、中学教育、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、行业资料、外语学习资料、生活休闲娱乐、583_CST软件在频率选择表面仿真中的应用_图文等内容。 
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