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摘要: 本期我们看一个CST软件非线性材料的应用,通过直流电场来改变光路径。先看个耦合器,已经设计好,波导材料折射率12.07,频率Freq=193.414THz, 背景距离加一点点,这样端口不会贴到边界,背景材料为二氧化硅,nSiO2=1.53。 四个波导端口: 时域仿真结束后,可见S31=S41,妥妥的 阅读全文
posted @ 2025-07-29 10:54 思茂信息 阅读(43) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 很多时候我们都很在意仿真时间,例如在操作CST软件时会改动一些设置或参数,想看看有没有加速的效果。估计很多人都是“改动->仿真->查log->记下来”这样的做法吧? 下面介绍一个小方法,得到参数扫描与仿真时间的关系,不用手动记log。 拿自带的喇叭天线为例: 比如在CST软件我们参数化全局网格: C 阅读全文
posted @ 2025-07-25 14:22 思茂信息 阅读(84) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 近期,一则消息在各大视频平台广为传播,称清华大学EUV项目把ASML的光刻机巨大化,实现了光刻机国产化,并表示这个项目已经在雄安新区落地。对此,中国电子工程设计院有限公司9月18日发声,称该项目并非网传的国产光刻机工厂,而是北京高能同步辐射光源项目(HEPS)。据悉,HEPS坐落于北京怀柔雁栖湖畔, 阅读全文
posted @ 2025-07-24 14:03 思茂信息 阅读(78) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 上期写了用Field sources模式和ICZT算法来计算一维距离像,物体只是一个,所以很容易分辨出来。 这期我们用同样的案例,物体是两个,看看如何分辨距离,还有ICZT与IFT的对比。 先通过transform复制直角反射器,使径向的距离相差20mm: 场源距离两个物体是2m和2.02m。 A求 阅读全文
posted @ 2025-07-23 11:43 思茂信息 阅读(103) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 之前几期无人机案例都是用的PEC,这期我们看一种碳纤维加强符合材料CFRP用于无人机机翼对其RCS的影响。CST重点就是TLM求解器和Thin Panel材料的配合使用。 使用RCS模板,0.4GHz添加一些场监视器: 或者从之前案例直接换求解器也可以: 时域求解器中选择TLM求解器,默认是FIT求 阅读全文
posted @ 2025-07-21 11:11 思茂信息 阅读(138) 评论(0) 推荐(0)
摘要: “高分辨距离像(HRRP,high resolution range profile)是用宽带雷达信号获取的目标散射点复子回波在雷达射线上投影的向量和,它提供了目标散射点沿距离方向的分布信息,其特点是通过发出某一波长的高频信号,通过反射成像时间和位置,从而得出高分辨率距离像,具有目标重要的结构特征, 阅读全文
posted @ 2025-07-18 14:27 思茂信息 阅读(157) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 上期介绍了10GHz多角度扫描的单站RCS,其实细心的同学能发现,上期介绍的几个方法中,也展示了双站(远场结果)和单角度宽频(RCS探针)结果。 这期我们用类似的结构,重点看一下T-solver时域求解器的单角度宽频RCS。 频率范围还是2-18GHz: 平板宽20mm, 厚0.5, 孔半径2.55 阅读全文
posted @ 2025-07-17 10:06 思茂信息 阅读(107) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 直奔主题,2022版本的5G毫米波流程更简单、仿真更快、占用硬盘和内存更少、功能更多。 第一部分,毫米波天线阵列 自带案例库中的毫米波天线阵列,这个很多毫米波用户都不陌生。2022版本中,该案例进行了微调和优化,用户可以打开案例学习毫米波的设置。下面视频展示该案例的内容以及仿真过程,重点是端口设置、 阅读全文
posted @ 2025-07-15 10:37 思茂信息 阅读(81) 评论(0) 推荐(0)
摘要: 上期我们看了两个RFID线圈的简单设置,参数扫描,以及后处理提取耦合系数K。 仿真实例094:RFID 线圈 耦合系数k - 电感L方法,阻抗Z方法,电路UI方法 这期我们继续用同样的模型,看看加上匹配电路后,如何获得传递功率。 1. 单端单频的快速匹配50欧姆 2. 进入电路环境: 运行宏mini 阅读全文
posted @ 2025-07-11 15:08 思茂信息 阅读(86) 评论(0) 推荐(0)
摘要: CST的阵列天线可以使用时域求解器,比如FIT或TLM,同时激励(simultaneous)或分别激励(sequence)均可。但是时域的一大问题就是端口较多的时候,分别激励端口耗时较长,效率不高,所以这里我们可以考虑使用划区法(simulation by zones)。该方法可以提高仿真效率,因为 阅读全文
posted @ 2025-07-10 10:46 思茂信息 阅读(61) 评论(0) 推荐(0)
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