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用户_173993 1114
如果把芯片比作电子产品的“大脑”,PCB就是连接全身的“骨架”与“神经网络”。PCB设计软件正是搭建这张网络的工具——将抽象的电路原理图转化为可物理生产、可批量制造的电路板。 据海比研究院统计,国内约有20家厂商从事PCB设计软件研发,但能交付完整、可靠全流程方案的国产工具不超过5家。2026年的市场已形成鲜明分层,本文从入门、中端到企业级三个维度,为不同需求的用户提供一份选型参考。 一、入门级:
UltraLAB 1184
目录 • 一、HFSS 仿真全链路可优化环节说明 • 二、软件层面优化策略(几何网格求解器HPC扫频IO) • 三、软件安装与关键参数设置(Windows/Linux) • 四、UltraLAB 工作站硬件分档位选型 • 五、高频硬件相关问题、故障根因分析 • 六、落地实施总结 一、HFSS 仿真全链路可优化环节说明 HFSS 仿真完整流程分为:几何建模→网格自适应剖分→矩阵装配→矩阵求解(Dir
ANSYS HFSS 仿真全流程加速指南:从模型优化到 UltraLAB 硬件选型
 HFSS 仿真全流程加速指南:从模型优化到 UltraLAB 硬件选型
320科技工作室 1493
摘要 电学层析成像是一类利用边界电学测量信息反演介质内部空间分布的非侵入式成像技术。其中,电阻抗层析成像(Electrical Impedance Tomography,EIT)主要表征电导率或阻抗分布变化,电容层析成像(Electrical Capacitance Tomography,ECT)则主要用于重建介电常数分布。由于两类方法均通过有限数量的边界测量反演内部场分布,其逆问题具有明显的非线
基于 MATLAB/EIDORS 的 ECT/EIT 外环结构建模与图像重建复现
西门子工业软件 1331
摘要:西门子Simcenter性能工程体系,正在让虚拟仿真替代实体样机成为行业现实。 一款高端冰箱的研发周期大幅压缩,一款洗碗机的整机结构验证不再依赖反复开模——这不仅是效率的提升,更是智慧家居行业研发逻辑的根本性转变。 当下,智慧家居企业面临三重挤压:消费端个性化需求持续细分,产品端功能集成与结构复杂度同步攀升,政策端能效、环保、安全标准逐年收紧。传统“设计-开模-打样-测试-改模”的循环路径下
告别“开模验证”,迈入“数字预演”——智慧家居研发换挡升级
西门子工业软件 1587
双碳目标驱动下,风电产业快速迈向大兆瓦、海上化、智能化新阶段。风机叶片、齿轮箱、塔架、整机系统日趋复杂,传统依赖物理样机迭代的研发模式,面临开发周期长、试验成本高昂、度电成本难以进一步下探等现实挑战。依托西门子数字化工业软件完整 Simcenter 仿真与测试平台,企业可以构建覆盖部件整机风场运维的一体化数字孪生体系,用仿真驱动设计,破解风电研发多重工程难题resources.... 全栈仿
多物理场仿真赋能风电全生命周期,Simcenter 打造风机研发数字孪生底座
技术邻-内容优选 1377
权威专家:磁源,南昌大学电气工程硕士,高级工程师、PM项目经理。16年+产品研发经验,精通ANSYS Electronics Desktop、ANSYS Workbench、Simcenter MAGNET、COMSOL、Matlab等主流仿真工具。 专家主页:磁源-技术邻 适用方向: ANSYS Maxwell / 电磁仿真 内容类型: 软件技巧|问题排查|工程经验|案例 本帖整理了【Maxwe
【Maxwell电磁仿真】工程问题与实用技巧合集|持续更新
技术邻-行业资讯 2137
🔥 今日关注 1️⃣ 适创科技发布工业智能体,CAE工作流迎来新范式 8月21日深圳,适创科技2026年用户大会以"新程涌现,众智同行"为主题,正式展示从自主CAE向工业智能体的技术跃迁。创始人郭志鹏提出"总经理与团队"架构:大模型负责理解任务与资源调度,十年积累的物理求解器、工艺知识库作为底层能力层提供支撑。 现场发布的SupreXI设计智能体可将DFM分析从24小时压缩至1.5小时,模具方案
行业周报|CAE工作流正在被重新定义:智能体、物理AI与网格验证
工程师小戴 1513
一句话回答 因为缺少对许可证资产的实时监控与智能调度能力。大多数企业只关注“买了多少许可”,却不知道“用了多少、谁在用、什么时候闲置”。调研显示,行业平均许可证利用率不足55%——这意味着企业每花100万买许可,就有45万在“空转烧钱”。 详细解读 一、症状:忙时抢不到,闲时全浪费 如果您所在的企业使用ANSYS、Abaqus、Fluent、HFSS、Cadence等工业软件,以下场景一定不陌生:
大龙猫🐱 1231
Maxwell中如何导出图片 在Maxwell软件中,默认的云图结果无法像ansys其他软件一样直接导出去,但是可以通过通过右键的copy image复制到剪切板,然后在word或者PPT中粘贴即可 或者通过上方的copy image复制图片 如果要在打开的Maxwell中,执行Iron python导出图片,则需要以下命令,这种方式方便通过命令方式调整参数和批量化处理模型,大家自行研究,以下案例
Maxwell中如何导出图片-copy image和python方法
320科技工作室 1580
王野 | 320科技工作室 | HFSS电磁仿真 一、设计指标与两种天线方案 WLAN通信需覆盖2.4GHz、5.2GHz与5.8GHz三个免授权频段,作为系统关键部件的天线须在双频段内兼顾宽频带、小尺寸与高增益。本文基于Ansoft高频结构仿真器HFSS,设计两种双频微带天线:其一为微带线馈电的宽带双频印刷单极子天线,辐射单元由两个矩形贴片与T形折叠贴片组成,尺寸仅16mm×29mm;其二为同轴
WLAN双频微带天线HFSS设计
亿佳科技iEmSim 1605
做外转子永磁同步电机方案设计,打开仿真栏里的电磁方案 (自动设计) 模块即可;系统结合电机理论、经验公式、工程电机数据、优化算法,智能化自动输出电磁设计方案全部数据。下面以变频驱动型外转子永磁同步电机为例,介绍电磁方案自动设计操作流程,主要分为六步: 第一步:新建电机 点击界面中“新建”按钮,选择对话框中“永磁同步电机”时双击鼠标或单击“永磁同步电机”后点击“确定”按钮,如图1-1所示;即可新建一
电机智能设计-变频驱动型外转子永磁同步电机-电磁方案自动设计
讯技光电-深圳 1485
渐变折射率(GRIN)透镜是一种折射率沿径向连续变化的光学元件,其独特的折射率分布赋予了它不同于传统球面透镜的聚焦与成像特性。 VirtualLab Fusion光之数字模型平台为渐变折射率透镜的设计与仿真提供了高度灵活的工具支持,用户不仅可便捷地构建GRIN透镜模型,还可通过光线追迹与场追迹两种引擎对其光学性能进行多维度分析。 本案例以球面波经GRIN透镜聚焦的简易系统为例,系统展示从模型构建到
VirtualLab Fusion | 渐变折射率透镜的构造和建模
技术邻公告 2052
12大分会场、110+实战分享,Ansys 年度仿真大会的参会名额我们替你拿到了! 每年这个时候,Ansys 都会把全球仿真人聚在一起。 今年 Simulation World 2026 首版议程刚出炉,我们作为 Ansys 合作伙伴,拿到了少量参会名额。 不卖,送。 一、这场大会,非常值得去! 9月16-18日,Simulation World 2026 正式登场: ● 12 大分会场,110+
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讯技光电-深圳 1501
超构透镜是超构表面的直接应用,是光子学领域的一项重大进展。传统透镜依靠曲率聚焦光线,而超构透镜由亚波长单元阵列构成,在实现相同光学性能的同时,保持了纤薄轻便的特性。这些高折射率对比度的亚波长单元能对光源产生累积偏折效应。本案例采用传统菲涅耳透镜设计,以验证超透镜的有效性。 理论 超透镜的设计思路通常是:先确定实现目标透镜功能所需的相位调制,再将作用域划分为亚波长单元。随后通过设计,使每个单元提供正
OptiFDTD | 菲涅尔透镜
夜下渡读 2376
人形机器人关节/灵巧手PMSM无框力矩电机全套校核、仿真清单(量产落地版) 适用对象: 1)躯干大关节(髋/膝/肩/肘,无框力矩电机,谐波/大行星减速) 2)腕关节、灵巧手微型伺服电机(小外径、小功率、高频往复抓取,SUNDAY.AI三指灵巧手同类型微型BLDC/PMSM) > 人形电机和工业伺服最大区别:浮动基座、频繁换向冲击、短时峰值堵转、狭小密闭腔体自然散热、持续交变载荷、严格限制转矩脉动(
人形机器人- 各类电机设计校核
用户_173650 2135 3
岗位要求: 1. 生物医学工程、力学、机械工程等相关专业,硕士及以上学历;具有相关项目或工作经验者优先。 2. 熟练掌握MRI、CT等医学影像处理技术,熟悉医学图像分割、轮廓提取、组织区域划分及三维重建等相关方法。 3. 熟练使用 SolidWorks 等CAD建模软件,具备复杂三维几何建模及医学结构重建经验。 4. 扎实掌握电场理论及有限元分析原理,精通 COMSOL Multiphysics
宇熠科技 2259
概述 本系列文章系统地介绍了如何通过 Ansys Zemax OpticStudio 与 Lumerical RCWA 之间的动态链接,实现宏观光学系统与微观光栅结构的协同仿真与优化。该工作流突破了传统方法的局限,为复杂衍射光学元件的设计与分析提供了高效、精准的解决方案。 ● 无缝集成的动态工作流:文章详细阐述了动态链接的工作原理,即在 OpticStudio 的光线追迹过程中,一旦光线遇到光栅表
与Zemax动态链接:光栅导入与参数设置
夜下渡读 2131 1
外转子电机的槽极(槽数与极数)通常比内转子电机多,主要是由两者的结构差异、应用场景以及电磁性能需求共同决定的。具体原因如下: 1. 应用场景与转速需求不同(核心原因) · 外转子:多用于低速大扭矩、直驱场景(如电动车轮毂、无人机螺旋桨、风力发电机)。为了在低速下实现大扭矩,需要提高极数(极数越多,低速扭矩密度越高);同时,为了降低低速运行时的齿槽转矩(减少抖动)并优化磁场正弦性,需要增加槽数(如采
电机分享- 外转子和内转子级数和槽数
追光ing 1445 1
摘要 光学各向异性,也被称为双折射,是产生各种光学现象及其相关应用的原因。VirtualLab Fusion提供了一种快速和严格的场跟踪分析算法,该算法应用于S矩阵求解器,并工作在k域。在本应用案例中,介绍了各向异性介质的基本配置。 目录中的各向异性介质 定义各向异性介质 双轴晶体由三个方向的主折射率定义; 单轴晶体由o折射率和e折射率定义; 一般各向异性介质可以通过直接定义介电常数张量建立。 各
VirtualLab Fusion中的光学各向异性介质
追光ing 1847 2
摘要 折射率平滑变化的渐变折射率(GRIN)介质可用于例如:使镜头表面平坦或减少像差。VirtualLab Fusion为光通过GRIN介质的传播提供了一种物理光学建模技术。在相同的速度下,物理光学建模远远超过光线追迹,完全考虑了电磁场,包括其中的偏振串扰效应。 建模任务 光线追迹结果 场追迹结果–GRIN镜头后方 场追迹结果–焦平面 走进VirtualLab Fusion VirtualLab
渐变折射率(GRIN)镜头的建模

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