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HFSS v14对比v13的功能升级说明如下:
% C" r: B& I, h$ [( `- ]1. 基于父子关系的区域分解法,提供了有限大阵列加速算法。功能包括:(1)通过单元模型和指定阵列拓扑快速完成阵列建模;(2)网格复用功能;(3)利用单元间数据的相似性,通过矩阵冗余技术迭代,快速高效获得阵列解。 M.OWw#?p:_ + B1 h; u/ l p5 B
内存耗费、时间耗费大大减少。 - W1 U" S1 b* v- E6 ^: B2 X
( f/ r7 ^" w# k" m$ j4 f2. 新的混合算法。在同一个模型里面,可以同时存在“有限元求解区域”,“FEBI边界”,“金属IE 求解区域”, “介质IE 求解区域”。有限元区域可以使用区域分解法进行并行仿真,分离的IE 求解域可分配到不同的计算节点上进行并行计算。
! q2 U2 E& j. k, v3 ^0 t: G3. HFSS-IE求解大规模问题能力的增强。HFSS-IE增加基于MPI的分布式并行求解能力;增加了物理光学(PO)算法,快速高效求解电大尺寸平滑物体。 . g; J7 O3 q! ]) J- D6 S3 Z
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4. 时域法求解器的改进。HFSS-Transient是基于间断伽略金有限元法的时域法求解器,支持共形的非均匀四面体网格和自适应网格加密技术。14 版中的HFSS-Transient支持频变材料、并可设置各个端口的幅度和延迟,允许编辑源、指定TDR的延迟、处理无源端口的S参数。
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8 @, s4 ?2 f" A/ k, T3 s" i; ~3 C' k4 z5. 模型传递代替文件传输。传统设计中,HFSS导入的模型是中间文件格式,如SAT,IGES,或STEP等格式,这会使得模型变形或者不干净,建模过程中的参数丢失,模型无法再更改;HFSS14将可以实现模型传递,直接读取AutoCAD,Catia v4 & v5,Creo Elements/Direct (CoCreate),Creo Parametric (Pro/Engineer),Inventor,JTOpen,NX,Sold Edge,SolidWorks,TeamCenter Engineering等的模型,并包括模型的参数,使得模型干净,并容易更改。 2 c W0 }- h# f- `$ I1 Y% t
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6. 可通过ANSYS Workbench实现与第三方MCAD软件间的参数化模型导入。Ansoft与ANSYS模型(结构、材料等)信息可以无缝共用,方便的实现多物 理场耦合仿真。可共用的模型为:AutoCAD,Catia v4 & v5,Creo Elements/Direct (CoCreate),Creo Parametric (Pro/Engineer),Inventor,JTOpen,NX,Sold Edge,SolidWorks,TeamCenter Engineering等。 2 Y& v3 Y9 t# J9 K& U
$ Z* v4 Z. w+ w7 V9 t7. 仅保存辐射场数据。对于天线等辐射问题,软件可以选择仅保存辐射场,可以显著的减少磁盘空间的耗费。大型模型耗费的磁盘空间可降低到HFSS13的磁盘空间的1/10。 4 b2 ~6 A; w& G+ a( D2 D N
, g# Z# r2 i8 D/ p2 ~1 Y! s8. 导入导出激励幅相文件。对于多端口的激励问题,HFSS可以方便的读入各个端口的激励幅相文件,也可以方便的导出激励幅相到文件中。 , x& c B5 e' `% m
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9. 建模功能的增加。新的建模功能支持64位图形用户界面,可以更加灵活的选择视图角度,并具有更快的模型读取速度,更快的实体建模速度;选择复杂对象时,具有更快的响应速度。 j7 ]9 s) L$ Q! p: V. e: P
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10. 高性能计算功能增强:集群计算机安装功能。 * f! o- V! U. |% `+ T2 E: C: @
# o! q$ `9 Y, i D" Q11. 注册表配置功能
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8 _0 z1 e; Y* _. }1 u8 p* X12. IronPython 脚本编程功能 : B+ d. r! a( k1 N
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