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如何正確選擇CST微波工作室的求解器

文章來源: CST中國    錄入: mweda.com   

    CST 微波工作室提供多種不同種類的求解器。每種求解器適用范圍各有不同,下面對這些求解器做個簡要說明,幫助大家在使用過程中,可以正確地選擇出適合于自己設計的求解器類型。

    1) 時域求解器

    時域求解器是一款非常靈活的時域仿真模塊,它能夠求解任何類型的S 參量、天線和散射問題。求解器在預先定義好的端口用寬帶信號對結構進行激勵。寬帶激勵使得您只需一次計算,即可觀察整個所需頻段內的S 參量和不 同頻點的電磁場圖。

    時域求解器可以求解的領域比較廣,幾乎涉及到天線、微波元件、信號完整性、電磁兼容、RCS(雷達反射截面)等。

    2) 頻域求解器

    與時域求解器類似,頻域求解器的主要任務也是計算S 參量。由于每一個不同的頻點需要一次新的仿真計算,仿真時間就與頻率點的個數成線性關系,除非使用特殊的方法來加快相應的頻域求解器的仿真速度。因此,當只需要計算少數頻率采樣點的參數時,頻域求解器是很快的。通過寬帶掃頻自適應地選擇頻率采樣點來完成寬帶S 參量的仿真,可以最小化求解器的運行次數(例如:您想計算 20 個頻率點的S 參量,由于自適應地選擇頻率點,求解器可能只運行了7 次,其它頻率點的S 參量由插值或者其他算法得到)。對于低頻、網格數較少(例如:50000 個網格)的問題,頻域求解器比時域求解器更具有優越性。對于特定的問題,如果能夠使用直接求解器,則仿真時間不會隨著端口和模式數的增加而顯著增加(當然,這也依賴于機器的可用內存數)。另外,頻域求解器對于強諧振結構也是很有用處的;強諧振結構的標志是時域信號有很長的穩定時間(即時域信號要經過很長的時間才能衰減到穩定值)。電磁場監視器中,一個給定頻點的電磁場值可以在一次后處理中很快計算出來。

    如果只需要計算S參量,可以選擇頻域求解器中的另外一種方法"Resonant: Fast S-Parameter"。在該方法中,一次仿真計算就可以得到整個所需頻段內的S 參量。非常適用于金屬空腔和波導濾波器的整體仿真。此方法通常稱為模式降階法(MOR)。

    如果不僅要計算S 參量,還需要計算電磁場,則可以選擇頻域求解器中的"Resonant: S-Parameter, fields"方法。 同樣,一次仿真計算就可以得到整個所需頻段內的S 參量。場監視器中給定頻點的電磁場可以在后處理中快速計算。

    3) 本征模求解器

    對于諧振非常強的結構,要求計算諧振場(=模式),本征模求解器非常有效。求解器直接計算頭N 個諧振頻率點和相應的場圖。這種分析對于確定強諧振濾波器結構的極很有用。本征模求解器不能與開放邊界和離散端口一起使用。如果已經假定了隨頻率變化的復介電系數,則電損耗介質可以用本征模求解器中的有耗 JDM 方法求解。 介質損耗(例如計算Q 值)能夠在后處理中用微擾方法引入。AKS 方法適用于無耗或實數本征值的情況。

   下圖顯示了不同求解器的最佳使用范圍:

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