Ansys HFSS

Sınıfının En İyisi 3B Yüksek Frekanslı Yapı Simülasyon Yazılımı

Antenler, bileşenler, ara bağlantılar, konektörler, IC’ler ve PCB’ler gibi yüksek frekanslı elektronik ürünleri tasarlamak ve modellemek için çok amaçlı, tam dalga 3B elektromanyetik (EM) simülasyon yazılımı.

 

RF ve Kablosuz Tasarım için 3B Elektromanyetik Alan Simülatörü

Ansys HFSS, antenler, anten dizileri, RF veya mikrodalga bileşenleri, yüksek hızlı ara bağlantılar, filtreler, konektörler, IC paketleri ve baskılı devre kartları gibi yüksek frekanslı elektronik ürünleri tasarlamak ve modellemek için bir 3B elektromanyetik (EM) simülasyon yazılımıdır. Dünya çapındaki mühendisler, iletişim sistemlerinde, gelişmiş sürücü destek sistemlerinde (ADAS), uydularda ve nesnelerin interneti (IoT) ürünlerinde bulunan yüksek frekanslı, yüksek hızlı elektronikleri tasarlamak için Ansys HFSS yazılımını kullanıyor.

Bileşenden Sisteme EM İş Akışı

Şifreli 3B Tasarım Paylaşımı

Birleşik EM Sistem Çözücü

Otomatik Uyarlanabilir Ağ Oluşturma

Ürün Özellikleri

HFSS’nin tartışılmaz doğruluğu ile birleşen eşsiz kapasitesi, mühendislerin en karmaşık sistemler için RF, mikrodalga, IC, PCB ve EMI sorunlarını ele almasını sağlar.

*yalnızca Electronics Enterprise ile kullanılabilir

Anten Tasarım Araç Seti

Radar Ön/Son İşleme

Frekans ve Zaman Alanı FEM

Hibrit FEM/IE/SBR+ Çözücü

3B Düzen ECAD Akışı

*SBR+ Hızlandırılmış Doppler İşleme

İntegral Denklem (MoM)

Bellek Matrisi Çözücüler

5G İşlem Sonrası

Eşzamanlı İlk 3B Ağ Oluşturma

Büyük Ölçekli EM'ler için SBR+

Çoklu İşlem Çözücü

 

Fizik Mesh’i Tanımlar; Mesh Fiziği Tanımlamaz

Ansys HFSS simülasyon paketi, pasif IC bileşenlerinden ADAS sistemleri için otomotiv radar sahneleri gibi son derece büyük ölçekli EM analizlerine kadar ayrıntı ve ölçekte değişen çeşitli elektromanyetik sorunları ele almak için kapsamlı bir çözücü setinden oluşur. Güvenilir otomatik uyarlamalı ağ iyileştirmesi, en iyi ağı belirleyip oluşturmak için zaman harcamak yerine tasarıma odaklanmanızı sağlar.

Bu otomasyon ve garantili doğruluk, HFSS’yi, oluşturulan ağın uygun ve doğru olmasını sağlamak için manuel kullanıcı kontrolü ve çoklu çözümler gerektiren diğer tüm EM simülatörlerinden ayırır.

Ana Özellikler

HFSS, Ar-Ge ve sanal tasarım prototipleme için önde gelen EM aracıdır. Tasarım döngüsü süresini azaltır ve ürününüzün güvenilirliğini ve performansını artırır.

  • EMI/EMC analizi
  • Karmaşık ortamlarda Radyo Frekansı Girişimi (RFI)
  • Kurulu anten ve RF kosite analizi
  • RF sistemleri ve devre analizi
  • Sinyal ve Güç Bütünlüğü analizi

EMI/EMC Analizi

Ansys Electronics Desktop, mühendislerin EMI ve radyo frekansı sorunlarını (RFI) daha tasarım döngüsünün başındayken erkenden teşhis etmek, izole etmek ve ortadan kaldırmak için Ansys elektromanyetik 3b ve 2.5B alan çözücülerinin eşsiz doğruluğunu ve Ansys RF Option’daki güçlü devre ve sistem düzeyinde çözümleri kolayca birleştirmelerini sağlar. 

Kullanıcılar, gelişmiş elektromanyetik alan çözücüler içeren Electronics Desktop’taki kesintisiz iş akışından yararlanabilir ve elektrikli cihazların EMI/EMC performansını tahmin etmek için bunları dinamik olarak güç devresi simülatörlerine bağlayabilir. Bu entegre iş akışları, tekrarlanan tasarım yinelemelerinden ve maliyetli tekrarlayan EMC sertifikasyon testlerinden kaçınır. Electronics Desktop’taki devre simülatörlerinin yanı sıra çeşitli elektromanyetik sorunları çözmeyi amaçlayan çoklu EM çözücüler, mühendislerin elektrikli cihazlarının genel performansını değerlendirmelerine ve parazitsiz tasarımlar oluşturmalarına yardımcı olur. Bu çeşitli problemler, yayılan ve iletilen emisyonlar, duyarlılık, karışma, RF duyarsızlığı, RF birlikteliği, cosite (elektronik ekipmanların aynı araç, istasyon veya temele sıralandırılması), elektrostatik deşarj, elektrik hızlı geçişleri (EFT), patlama, yıldırım çarpması etkileri, yüksek yoğunluklu alanlar (HIRF), radyasyon tehlikeleri (RADHAZ), elektromanyetik çevre etkileri (EEE), elektromanyetik darbe (EMP) koruma etkinliği ve diğer EMC uygulamaları şeklinde değişkenlik gösterir.

Karmaşık Ortamlarda Radyo Frekans Girişimi (RFI)

EMIT, kurulu anten-anten kuplajını modellemek için RF sistemi girişim analizini sınıfının en iyisi elektromanyetik simülasyonla birleştirmek için Ansys HFSS ile el ele çalışır. Birden fazla verici ve alıcıya sahip çok antenli ortamlarda RFI’nin etkilerini güvenilir bir şekilde tahmin etmek için eksiksiz bir çözüm sunar.

EMIT’in güçlü analiz motoru, doğrusal olmayan sistem bileşen etkileri dahil olmak üzere tüm önemli RF etkileşimlerini hesaplar. Karmaşık ortamlarda RFI’yi teşhis etmek, bir test ortamında gerçekleştirmek herkesin bildiği gibi zor ve pahalıdır, ancak EMIT’in dinamik bağlantılı sonuç görünümleriyle, herhangi bir girişimin temel nedeni, girişim sinyallerinin her bir alıcıya gittiği kesin kaynağı ve yolu gösteren grafik sinyal izleme ve teşhis özetleri aracılığıyla hızla belirlenir. Parazitin nedeni ortaya çıkarıldıktan sonra EMIT, optimum çözüme ulaşmak için çeşitli RFI azaltma önlemlerinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Yeni HFSS/EMIT Veri Bağlantısı, RFI analizi için modelin doğrudan HFSS’de kurulu antenlerin fiziksel 3B modelinden EMIT’de oluşturulmasına olanak tanır. Bu, elektronik cihazlarda büyük platform cosite girişiminden alıcı duyarsızlığına kadar değişen RF ortamları için eksiksiz bir RFI çözümü için sorunsuz bir uçtan uca iş akışı sağlar.

Kurulu Anten ve RF Cosite Analizi

Ansys HFSS’de mühendisler, gelişmiş birim hücre simülasyonu aracılığıyla karşılıklı bağlantı, dizi kafes tanımı, sonlu dizi kenar efektleri, yapay elemanlar ve eleman körleme dahil olmak üzere tüm elektromanyetik etkilerle sonsuz ve sonlu faz dizili antenleri modelleyebilirler.

Bir aday dizi tasarımı, herhangi bir ışın tarama koşulu altında tüm elemanların giriş empedanslarını inceleyebilir. Faz dizilimli antenler, ilgilenilen herhangi bir tarama koşulu üzerinde öğe eşleştirme (pasif veya tahrikli) uzak alan ve yakın alan model davranışına dayalı olarak öğe, alt dizi veya tam dizi düzeyinde performans için optimize edilebilir. Sonsuz dizi modelleme, bir birim hücre içine yerleştirilmiş bir veya daha fazla anten elemanı içerir. Hücre, sonsuz sayıda öğe oluşturan alanları yansıtmak için çevreleyen duvarlarda periyodik sınır koşulları içerir. Eleman tarama empedansı ve gömülü eleman ışıma modelleri, tüm karşılıklı kuplaj etkileri dahil olmak üzere hesaplanabilir. Yöntem, belirli dizi ışını yönlendirme koşulları altında oluşabilen dizi-kör tarama açılarını tahmin etmek için özellikle kullanışlıdır. Sonlu dizi simülasyon teknolojisi, büyük sonlu boyutlu dizilerde hızlı bir çözüm elde etmek için birim hücre ile etki alanı ayrıştırmasını kullanır. Bu teknoloji, tüm karşılıklı kuplaj, tarama empedansı, eleman desenleri, dizi desenleri ve dizi kenar etkilerini tahmin etmek için eksiksiz dizi analizi gerçekleştirmeyi mümkün kılar.

RF Sistemleri ve Devre Analizi+

Devreler ve RF sistemleri simülasyon teknolojileri, HFSS ile birleştirildiğinde RF, EMI/EMC ve diğer uygulamalar için uçtan uca yüksek performanslı bir iş akışı oluşturur.

Birden fazla parazit kaynağı olan karmaşık RF ortamlarında RF sistem performansını tahmin etmek için benzersiz bir çoklu doğruluk yaklaşımı olan EMIT’i içerir. EMIT aynı zamanda temel neden RFI sorunlarını hızlı bir şekilde belirlemek ve tasarım döngüsünün erken aşamalarında sorunları azaltmak için gereken teşhis araçlarını da sağlar.

Sinyal ve Güç Bütünlüğü Analizi+

HFSS ile birleştirildiğinde, SI Devreleri, azalan zamanlama ve gürültü marjları PCB’leri, elektronik paketleri, konektörleri ve diğer karmaşık elektronik ara bağlantıların neden olduğu sinyal bütünlüğünü, güç bütünlüğünü ve EMI sorunlarını analiz etmek için kullanılabilir.

SI Devreleri ile HFSS, IC’ler, paketler, konektörler ve PCB’ler genelinde kalıptan kalıba modern ara bağlantı tasarımının karmaşıklığının üstesinden gelebilir. Mühendisler, güçlü devre ve sistem simülasyonuna dinamik olarak bağlı HFSS gelişmiş elektromanyetik alan simülasyon yeteneğinden yararlanarak, donanımda bir prototip oluşturmadan çok önce yüksek hızlı elektronik ürünlerin performansını anlayabilirler.

Şifrelenmiş 3B Bileşenler

HFSS 3D Layout’taki Şifreli 3D Bileşen desteği, şirketlerin geometri ve malzeme özellikleri gibi IP’yi ifşa etmeden ayrıntılı bileşen tasarımlarını (konnektör, anten, SMD çip kondansatörü) paylaşmalarına olanak tanır.

Şifreli HFSS 3B bileşenlerini simüle etme yeteneği, artık doğruluktan ödün vermenize gerek olmadığı anlamına gelir. Tasarımcılar artık tasarımlarında gerçek 3B modellere karşı devre düzeyinde bileşenler (örn. S parametresi modelleri) kullanmaya zorlanmıyor ve bu da genel simülasyon doğruluğunu etkiliyor.

Satıcıların potansiyel müşterilerinin şifreli 3B bileşenleri tam bir sistem tasarımında kullanmalarını sağlar. Son kullanıcı, satıcının tasarım IP’sini korurken entegrasyonun birleştirici etkilerini titizlikle değerlendirerek sonuçların geçerliliğine daha fazla güvenir. Buna ek olarak, HFSS ile şifrelenmiş 3B bileşenler için eksiksiz, tavizsiz simülasyon doğruluğu ve altın standardı doğruluğunu sağlayan uyarlanabilir ağ oluşturma sağlar.

Çoklu Paket

Ansys HFSS, boşluktaki yüksek elektrik alanları nedeniyle bozulmaya neden olabilen elektronik bir fenomeni çözen, havacılık uygulamaları ve 5G uyduları için çözümleri geliştiren çok yönlü analiz ile geliştirilmiştir.

HFSS çoklu işlem çözücü, sonlu elemanlı hücre içi parçacık (PIC) yöntemini temel alır. HFSS, frekans alanı alan çözümlerinin bir son işlemi olarak çoklu işlem analizini sağlar. Yüklü parçacık simülasyonu için uyarımları ve sınır koşullarını ayarlamak için birkaç adımla, tasarımınızın çoklu parça bozulma önleme standardını karşılayıp karşılamadığını kontrol edebilirsiniz.

İletişim
close slider