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[仿真讨论] 关于你使用的仿真软件算法,你知道多少?

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发表于 2016-7-11 16:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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本帖最后由 alexwang 于 2018-7-2 15:25 编辑
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关于你使用的仿真软件算法,你知道多少?

, d* Q8 ]. l0 Q4 D8 |  T, O' w
  ]' Z! A- I  l" g

作为某国家重点实验室的计算电磁学方向的毕业生,一定要好好的答这道题。先要敬仰前辈。
8 Q7 O* x/ B; |  I% C- t! y0 N$ W! R


; V9 o* D% K. a1 t


5 Y8 b4 j; C/ W0 I# v

计算电磁学从大的方向可以分为两大类:全波仿真算法,高频算法。

全波仿真是一种精确算法,但是非常消耗计算资源。一种简单的估算方法是:通常我们对物体要进行剖分,剖分至少要达到0.1个波长。那么也就是说,如果这个物体的电尺寸为10个波长,则有100*100*100=一百万个网格。每一个网格你还要存储大量的电磁参数,一般都是单精度浮点型。所以很容易就需要上百兆的内存。如果电尺寸有20个波长,那就需要上G的内存。如果物体的几何特征比较不正常,有很多的细微结构,则需要更密集的剖分,这样很容易就超过了普通计算机的计算能力。例如,1GHZ的波长是0.3米,GSM的频率大概位置,这样也就能对一两米的物体进行仿真。如果是3G通信,频率大概是2GHz,我们也就只能计算不超过一米的物体,而且不能有奇形怪状的结构。

高频算法就是为了解决这一问题而生的。对于军用系统,我们需要对飞机,舰船的电磁性能进行分析,按照前面的讨论,全波仿真显然不行。这样高频算法采用了很多近似,例如物理光学,几何射线法等等,进行近似计算。在这个领域,目前还没有开放的商用软件。

FDTD(时域有限差分)FEM(有限元)MOM(矩量法)FIT(有限体积分)都是属于全波仿真算法。其中,FDTD,FIT属于时域算法,代表软件CST,FEM,MOM属于频域算法,代表软件HFSS,Feko。 时域算法适合宽带信号分析,以为只要仿真一个脉冲输入,就可以得到很宽的带宽信息。而频域算法一次只能计算一个频点,适合窄带信号。

FEM与FDTD相比,主要是剖分精确。因为FEM是三角网格,而FDTD是四边形 。

; p- \8 o' V2 g% ~' k6 Z8 Q7 i( a
4 w+ ]/ |8 R, I' R0 q9 n

- ]9 v( [% g" C0 e% X+ Y5 |

8 G" A, j, T9 ]+ d) s; C

以上两图很明显的说明了不同网格对物体的近似程度。第一个是FDTD,第二个是FEM。哪个计算结果准确,不用我讲了吧。


) E5 H; u6 \: K$ E- k  ?1 q& X
; ~6 v- e: W. \/ v/ Y) F


' H6 [2 d/ l' Z2 `- |; S; |

现在说说FDTD和FIT有啥区别。 2 }; P. a" V( p  K0 x( q
FDT2000D直接对微分方程离散,大家都知道,对于每一个网格,我们认为是均匀的。 $ i  B2 b  O! k) o- x/ h

( m: g6 E5 I) \- S


) ]5 f( N: H9 g2 s: x1 j
( u3 O5 ]9 h. Q3 w! j) J% w4 B
0 D8 i5 g: H) E: `% {! H) N

FIT是对积分方程离散,他是沿着积分曲线,取了好多电磁参数,适合处理分非均匀的介质,和交界面,相比FDTD更加精确,这也是CST的计算方法。 : w4 k: b) C8 E" [' k" t


! E/ }, S6 f" V8 a: e" P3 w& F0 H- u% P$ o

( J- r- T9 Q0 h' r* j$ D


+ C- h' m0 C% p: N1 H# t$ Y- j7 y4 a" d1 z2 a: ?# a, D, W) x6 V
3 t9 k" y$ p3 t
2 U  G( C" [# ]- P( U0 o8 R$ P
+ r# n) i: m5 L

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该用户从未签到

2#
发表于 2016-8-29 13:19 | 只看该作者
请教一下:FDTD和FEM看上去只是网格划分方式不一样(一个是六面体。一个是四面体),那为什么FEM不能用于时域仿真?你说的“FIT是对积分方程离散”是什么意思,不怎么懂?谢谢!
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