摘要: CST电磁仿真软件是一款功能强大的工具,用于模拟和计算电磁场。然而,软件的性能不仅取决于软件本身的优化,还与计算机的硬件配置有很大的关系。尤其是在进行大规模电磁场仿真时,硬件配置的高低直接影响到计算速度和精度。 在CST电磁仿真软件的配置中,CPU、内存和显存都是非常重要的因素。首先,CPU的处理速 阅读全文
posted @ 2023-07-06 14:47 思茂信息 阅读(560) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 在进行CST 计算时,要求关闭超线程(HT, Hyper-Threading),否则将大大降低CPU 多核计算效率。倘若正常运行CST 时CPU 的利用率为100%,若开启了超线程,CPU 的利用率就变成了50%。 处理器的核心数一般指的就是物理核心数,也称之为内核,双核就是包括2 个独立的CPU 阅读全文
posted @ 2023-05-25 13:53 思茂信息 阅读(1435) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 对于懂电脑的人来讲,他们可以简单地区分出电脑的GPU和CPU的应用范畴及其优势,而今天我们要讨论的问题是“为什么 GPU 更适用于时域算法,而 CPU 更适用于频域算法?”在讨论这个问题之前,我先带大家来了解一下计算中 GPU 与 CPU 架构的区别及并行的处理方式。 1. CPU 与 GPU 架构 阅读全文
posted @ 2023-05-19 11:21 思茂信息 阅读(224) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 在使用CST软件之前,我们一般建议大家关闭 GPU 卡的 ECC 模式而开启 TCC 模式。那么,为什么要进行这样一个操作呢?在此之前,给大家科普一下什么是“ECC”和“TTC”。 “ECC” 其实是 Error Correction Code 的缩写,是 NVIDIA(英伟达) 内自带的错误纠正代 阅读全文
posted @ 2023-05-17 14:29 思茂信息 阅读(1934) 评论(0) 推荐(1) 编辑
摘要: 关于Beta之前的文章解释了很多,这期说说Alpha。α 是衰减常数(attenuation constant),表示波损耗,和S21插损相关,但这几个量很多人还是搞不清楚。 首先,S21和插损Insertion Loss严格上讲是不一样的,但是非常相近,所以很多时候通用就通用了。初学者对Alpha 阅读全文
posted @ 2025-03-04 11:44 思茂信息 阅读(4) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 传统蘑菇型( Mushroom-Like)结构是超材料或超表面领域的基础结构。早期这种蘑菇结构是为了实现高阻抗面的目的,就是利用他的人造磁导(Artificial Magnetic Conductor, AMC)特性;而将蘑菇结构做成周期结构,便具有二维周期结构的电磁带隙(Electromagnet 阅读全文
posted @ 2025-03-03 10:43 思茂信息 阅读(5) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 波导谐振器一般可以由波导两端短路形成,矩形和圆柱形谐振腔比较常见。矩形谐振腔模式的表示,是从波导的TEmn和TMmn变成了TEmnp和TMmnp,p是沿z方向的周期。之所以我们这里分析圆柱形,一是三个下角标更不容易理解(TEnip和TMnip),二是CST的Component Library里有自带 阅读全文
posted @ 2025-02-28 11:44 思茂信息 阅读(7) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 相信接触过Dispersion Diagram色散图的朋友一开始都会有同样的疑问,色散横坐标到底是什么? 上网一搜Dispersion Diagram,能见到wave number, wave vector, propagation constant, phase constant, phase, 阅读全文
posted @ 2025-02-27 11:55 思茂信息 阅读(15) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 本篇介绍一下在传统天线模型基础上进行天线和热仿真步骤:下图中的天线模型可以通过CST自带的宏生成,另外画上背后的热源就可完成模型的初步建模: 因为要进行多物理场仿真需要准备Thermal的材料准备。 Step0.1 设置背景为air,代替真空Vaccum。 Step 0.2因为要进行多物理场仿真,检 阅读全文
posted @ 2025-02-26 11:18 思茂信息 阅读(12) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 用金属球算RCS雷达散射截面可谓RCS的入门案例,本期用T和I两个求解器算单站RCS进行比较。 Step 1. RCS模板,T-solver, 频率0-5GHz,然后建模,半径10.16cm,可以算出来电尺寸在5GHz大概为三个波长,所以时域求解器ok,模板也推荐IE求解器,所以我们两个都做比较一下 阅读全文
posted @ 2025-02-25 11:30 思茂信息 阅读(15) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 想要学习CST软件的电磁仿真教程,可以持续关注我。这期我们继续学习一下MIMO系统设计与调试。由一个三角型偶极子天线建模开始,到两个天线位置关系的对比和调试,再到四天线MIMO整体调试。 继续之前的案例,下面我们看双天线不同位置和四天线系统。 3. 双天线 平行型 文件另存,将历史树中旋转天线90度 阅读全文
posted @ 2025-02-24 11:51 思茂信息 阅读(17) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: CST可变焦的超表面(focus tunable metasurface)类型反射镜具有超薄、智能可控等特点,可用于成像、显微等应用。而且经常有朋友问如何用电容或二极管调控超材料,这期我们就用个简单的案例看看调控效果。 1. 单元仿真 单元尺寸我们用16x16x2mm, 介质eps=2.5,上面两片 阅读全文
posted @ 2025-02-21 13:37 思茂信息 阅读(8) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 77G毫米波雷达仿真时,要考虑天线罩和保险杠的影响。通常保险杠都是多层结构,有的层非常薄。如果采用传统的3D建模方法,会导致网格数量巨大,进而影响到求解效率。 三维保险杠(bumper)模型如下图所示: 针对这种薄层的材料(材料厚度小于1/4波长),CST支持定义Thinpanel的材料设置,可以通 阅读全文
posted @ 2025-02-20 11:18 思茂信息 阅读(9) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 龙伯透镜(Luneburg lens)是由若干层介电常数不同的材料制成的介质球,能使照射在透镜上的电磁波,通过透镜聚焦在金属反射面的内表面上,经过反射,将反射波通过透镜返回发射源方向。 这期我们看一下自带案例,龙伯透镜。 结构很简单,金属弧面加上介质球: 重点就是这个介质是空间不均匀的,介电常数在求 阅读全文
posted @ 2025-02-19 11:36 思茂信息 阅读(14) 评论(0) 推荐(0) 编辑
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