電磁學全波求解器(P-EM-FDTD)實現了加速的全波、大規模電磁建模(>十億個體素),在幾何上自我調整的、不均勻的、帶有共形子單元校正和薄層模型的直線網格上進行時域有限差分法,並支持分散材料。該求解器包括一個獨特的自我調整子網格演算法(來自Acceleware),促進了局部網格細化的最高效率。
內文 最佳的模擬速度是通過本地圖形處理器(GPU)和MPI加速器實現的,這是由我們的團隊開發,在2006年與Acceleware一起首次引入了EM加速求解器。雙向獨特的Huygens技術原理能夠克服模型多尺度延伸研究和不同分辨率的結合,作為近場測量最常的應用解決方案,該方案根據IEEE/IEC62704-1標準法規要求被廣泛驗證與記錄,一樣要通過測試數據的比較,而這一切都可以在Sim4life裡進行先前模擬
應用
特色
  • 瞬態,寬頻和諧波模擬(時域解算器)
  • 模擬結果來自時域與頻域
  • 類比自動控制停止程式
  • 早期ARMA模型收檢測
  • 具非均勻的智慧網格引擎(採用幾何圖形檢測)
  • 執行時間監控
  • 能模擬的有損耗介質和磁性材料
  • 相對頻率下的介電性能和磁性材料
  • 超材料(負折射率)
  • 獨特的自我調整子網格演算法(來自Acceleware)
  • 從體素和圖像資料綜合生成高品質的表面模型
  • 非線性材料(克爾效應,拉曼散射)
  • 有損耗的真實金屬、薄金屬片和塗層
  • T和EM-T求解器的溫度相關參數
  • 使用者定義的信號源(脈衝、步進、鋸齒、任意等)
  • 離散信號源(1-D,單邊)
  • 平面波和惠更斯箱源(全場/散射場)
  • 遠端和反覆運算惠更斯引擎(包括反向散射)
  • 各向異性材料支援EM FDTD CUDA加速求解器
  • 塊狀元素(R、L、C,預定義的串列/並行)
  • 參數源、塊狀元素、感測器
  • ABC、PEC、PMC、週期性邊界
  • 分析性邊界(Mur、Higdon)
  • 可調節吸收的UPML和CPML邊界
  • 通過命令列或GUI執行
  • 為寬頻和諧波加速的SIBC 模擬
  • 完全自動的多埠S參數提取
  • S參數的提取結果與頻率或穩態的關係