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Aggiornamenti RF Module
Per gli utenti dell'RF Module, la versione 6.2 di COMSOL Multiphysics® introduce una nuova funzione per la simulazione efficiente delle schermature dei cavi intrecciati, un nuovo modello di materiale per i substrati dei PCB e miglioramenti delle prestazioni per l'interfaccia Electromagnetic Waves, Boundary Elements. Per approfondire questi aggiornamenti, continuate a leggere.
Nuova condizione al contorno aggiunta all'interfaccia Electromagnetic Waves, Frequency Domain
Una nuova funzione Cable Shield è stata integrata nell'interfaccia Electromagnetic Waves, Frequency Domain. Questa funzione consente di simulare in modo efficiente schermature complesse, come quelle intrecciate o perforate, utilizzando una condizione al contorno semplificata che riduce i requisiti computazionali.
Miglioramenti delle prestazioni per l'interfaccia Waves Electromagnetic, Boundary Elements
Nelle impostazioni dell'interfaccia Electromagnetic Waves, Boundary Elements è ora possibile selezionare i piani di simmetria per ridurre i tempi di calcolo. Le impostazioni di simmetria controllano anche i calcoli di campo lontano e la meshatura controllata dalla fisica. Il nuovo modello RCS of a Metallic Sphere Using the Boundary Element Method (RF) mostra questa funzionalità.
Inoltre, le simulazioni con il metodo degli elementi al contorno (BEM) sui cluster sono fino a 2.5 volte più veloci rispetto alle versioni precedenti. Se si include anche l'effetto della riduzione del modello utilizzando un piano di simmetria, i tempi di simulazione sono fino a 4 volte inferiori. Inoltre, il bilanciamento del carico e della memoria per i modelli BEM in esecuzione su cluster è stato notevolmente migliorato.
Funzionalità nuove e migliorate nell'interfaccia Electromagnetic Waves, Boundary Elements
All'interfaccia Electromagnetic Waves, Boundary Elements sono state aggiunte la Impedance Boundary Condition e la Layered Impedance Boundary Condition. Queste condizioni al contorno gestiscono rispettivamente i domini esterni metallici e i domini esterni metallici ricoperti da una struttura a strati. Questa nuova aggiunta è visibile nel tutorial Modeling of Dipole Antenna Array Using the Boundary Element Method.
La funzione predefinita, Wave Equation, Electric, include ora tutte le opzioni standard del Electric displacement field model, come la Relative permittivity, il Refractive index, la Dielectric loss, ecc. Questo semplifica l'uso di diversi materiali, supportando diversi modelli di materiali.
Nuovo modello di spostamento del campo elettrico
Per le interfacce Electromagnetic Waves, Frequency Domain e Electromagnetic Waves, Boundary Elements è disponibile un nuovo modello di spostamento del campo elettrico, Wideband Debye model, nella funzione Wave Equation, Electric. Questo modello può essere utilizzato per descrivere accuratamente le perdite e gli effetti dispersivi nei substrati dei PCB.
Conducibilità elettrica aggiunta ai modelli di dispersione Drude-Lorentz e Debye
I modelli di dispersione di Drude-Lorentz e Debye hanno ora una maggiore flessibilità, consentendo l'inserimento separato della conduttività elettrica.
Elementi di ordine superiore
In questa versione è possibile utilizzare elementi curl fino al settimo ordine nelle interfacce Electromagnetic Waves, Frequency Domain e Electromagnetic Waves, Transient.
Simmetria ciclica per Periodic Condition
Cyclic symmetry è stata aggiunta come opzione di periodicità alla funzione Periodic Condition. Questa opzione consente di eseguire simulazioni di un settore di un modello completo a simmetria ciclica anziché del modello completo, riducendo i tempi di calcolo.
Mesh controllate dalla fisica nel dominio del tempo
Le interfacce per il dominio del tempo, Electromagnetic Waves, Transient ed Electromagnetic Waves, Time Explicit, forniscono ora suggerimenti per la mesh controllata dalla fisica in base al contenuto di frequenza o lunghezza d'onda di una simulazione. I seguenti tutorial illustrano questo nuovo aggiornamento:
Fattore di array uniforme esagonale
Il fattore di array esagonale uniforme stima rapidamente il pattern di campo lontano di array di antenne su una griglia triangolare. Nella versione 6.2, le matrici di antenne esagonali offrono un minor numero di sidelobes, prestazioni più robuste con una migliore risoluzione, un minor rumore spaziale e una copertura più ampia.
Variabili di norma istantanea per grandezze vettoriali
Esistono nuove variabili che possono essere aggiunte nella forma phys.normXi = sqrt(real(Xx)^2+real(Xy)^2+real(Xz)^2), dove phys è un nome di riferimento per qualsiasi tag di fisica, come ewfd, e X è un nome di riferimento per una grandezza fisica, come un campo elettrico (E), un campo magnetico (H), ecc. Queste variabili sono particolarmente utili quando si visualizzano le onde vettoriali armoniche nel tempo.
Impedenza superficiale definita dall'utente
Nella funzione Impedance Boundary Condition e nella funzione Layered Impedance Boundary Condition è ora possibile inserire direttamente l'impedenza della superficie. In precedenza, l'impedenza di superficie veniva calcolata indirettamente dalle proprietà del materiale definite sul contorno o nelle impostazioni della funzione. Questo semplifica il processo di modellazione per i problemi in cui è meno importante utilizzare i materiali reali per la modellazione del dominio esterno.
Parametrizzazione automatica del percorso per applicazioni con fulmini e scariche elettrostatiche (ESD)
La funzione Edge Current dell'interfaccia Electromagnetic Waves, Transient è in grado di determinare in modo adattivo il percorso parametrizzato in base alla forma unica della geometria selezionata. Questo miglioramento semplifica il processo di modellazione per le applicazioni di fulminazione ed ESD. Potete visualizzare questa funzione nei seguenti tutorial:
Tipo di porta Lumped controllata dal bordo di riferimento
La funzione Lumped Port include ora il tipo Reference-edge controlled. Questa opzione può essere utilizzata per designare selezioni di bordi supplementari, garantendo la corretta direzione del flusso di tensione tra due contorni conduttivi in cui è posizionata una porta lumped.
Maggiori opzioni di materiali per applicazioni a onde millimetriche
La libreria dei materiali RF è stata ampliata per includere:
- Alumina Ribbon Ceramic di Corning Incorporated
- WavePro® WP025LDf, WavePro® WP025, WavePro® WP030, WavePro® WP050, WavePro® WP108, WavePro® WP120, e WavePro® WP150 di Garlock
- Radix™ Printable Dielectric di Rogers Corporation
- Zetamix Ɛ Filaments, White Zirconia Zetamix Filament, e Alumina Zetamix Filament, forniti da Zetamix
Valutazione del tasso di assorbimento specifico (SAR) per una massa di 1 e 10 grammi
Nell'interfaccia Electromagnetic Waves, Frequency Domain, la funzione Specific Absorption Rate è stata estesa per la modellazione delle interazioni elettromagnetiche con i tessuti biologici. Dopo il calcolo, questa funzione fornisce variabili predefinite di risultati SAR per l'esposizione dei tessuti. Queste variabili rappresentano i valori SAR per 1 g e 10 g di massa di tessuto e sono comunemente utilizzate nelle applicazioni industriali per misurare i livelli di esposizione alle radiazioni. Il modello di SAR of a Human Head Next to a Wi-Fi Antenna illustra questo nuovo aggiornamento.
Nuovi tutorial
La versione 6.2 di COMSOL Multiphysics® introduce i seguenti nuovi tutorial nell'RF Module.
RCS of a Metallic Sphere Using the Boundary Element Method
Titolo in Application Library:
rcs_sphere_bem
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Lightning Surge on a Power Transmission Tower
Titolo in Application Library:
lightning_surge_tower
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Lightning Surge Analysis of an Offshore Wind Farm
Titolo in Application Library:
lightning_surge_wind_farm
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Modeling of a Dipole Antenna Array Using the Boundary Element Method
Titolo in Application Library:
dipole_antenna_array
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