CST STUDIO SUITE Beispiele
CST STUDIO SUITE® ist eine Sammlung elektromagnetischer SimulationSimulation ist Experimentieren, Testen von Szenarien und Erstellen von … Mehr Software. Es handelt sich um eine integrierte Designumgebung, die Werkzeuge für den Entwurf und die Duplikatsentfernung, Harmonisierung und Optimierung auf ArtikelebeneOptimierung ist eine systematische Methode zur Ermittlung der Werte ... Mehr von Geräten in einem breiten Frequenzbereich von statisch bis optisch. CST Studio Suite® bietet Kunden die Wahl zwischen mehreren leistungsstarken LöserEin Solver ist ein numerischer Algorithmus oder ein Softwaretool, das … Mehr Module, darunter Module, die auf zahlreichen verschiedenen Methoden basieren, darunter die Finite-Elemente-Methode (FEM), die Momentenmethode (MoM), die Multilevel-Fast-Multipole-Methode (MLFMM) und Shooting Boundary Ray (SBR), die jeweils in ihren eigenen Bereichen unterschiedliche Vorteile bieten.
CST STUDIO SUITE enthält verschiedene Module. Wir unterstützen derzeit die folgenden Module im Batch: CST MICROWAVE STUDIO® (MWS), CST EM STUDIO®, CST PARTICLE STUDIO®und CST MPHYSICS STUDIO®Mit dem skalierbaren Rechenworkflow von Rescale können Benutzer CST SUDIO SUITE-Modelle bequem auf mehreren Kernen ausführen und so kurze Laufzeiten erzielen. Kontaktieren Sie den Rescale-Support wenn Sie Hilfe benötigen.
CST MICROWAVE STUDIO
CST MICROWAVE STUDIO® ist ein Spezialwerkzeug für die 3D-EM-Simulation von Hochfrequenzkomponenten. Die unübertroffene Leistung von CST MWS macht es zur ersten Wahl in technologisch führenden Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Zu den wichtigsten Modulen gehören der Time Domain Solver und der Frequency Domain Solver.
Beispiel für einen transienten Solver
Dies ist ein Beispiel für die Reaktion eines mit Bor und Gallium dotierten Siliziumwafers, gelöst im Zeitbereich.
Dieser ModellEine numerische, symbolische oder logische Darstellung eines Systems ... Mehr verwendet 4 Millionen Maschenzellen. Das folgende Bild zeigt eine schematische Darstellung des Silizium-Wafer-Modells. Die transiente Impedanzantwort einer elektrischen Leitung ist ebenfalls unten dargestellt.


| Simulationscode | CST MICROWAVE STUDIO – 2017 Transientenlöser |
| Analysetyp | Vorübergehende Antwort |
| Beschreibung | Transiente verlustbehaftete Metalloberflächenimpedanzreaktion |
| Empfohlene Hardware | Smaragd / 1 Coreeine einzelne Verarbeitungseinheit innerhalb eines Mehrkernprozessors oder ... Mehr |
| Befehl |
führe cst aus |
| Geschätzte Laufzeit | 24 Мinuten |
Beispiel für einen Frequenzbereichslöser
Dies ist ein Beispiel für eine Mikrowellenstrahlungssimulation einer kreisförmigen Hornantenne im Frequenzbereich. Die kreisförmige Hornantenne wird als perfekter elektrischer Leiter (PEC) in einem Vakuum-Fernfeld modelliert. Die Antenne wird mit einer Frequenz von 10 GHz betrieben.
Dieses Modell verwendet 48,608 Maschenzellen. Das unten stehende horizontale Polarisationsbild von Ludwig-3 zeigt das resultierende Strahlungsmuster, das von der Antenne ausgestrahlt wird.

| Simulationscode | CST MICROWAVE STUDIO – 2017 Frequenzbereichslöser |
| Analysetyp | Elektromagnetische Strahlung |
| Beschreibung | Strahlungsfeld einer kreisförmigen Hornantenne |
| Empfohlene Hardware | Smaragd / 1 Kern |
| Befehl |
führe cst aus |
| Geschätzte Laufzeit | 6 Мinuten |
CST EM STUDIO Beispiel
CST EM STUDIO® (CST EMS) ist auf die Simulation statischer und niederfrequenter Geräte spezialisiert. CST EMS ist in die CST-Benutzeroberfläche integriert und bietet verschiedene Lösungsmodule zur Lösung von Elektrostatik-, Magnetostatik-, Stromfluss- und Niederfrequenzproblemen. Es kann mit anderen CST STUDIO SUITE®-Modulen für geladene Teilchen- und Multiphysik-Simulationen gekoppelt werden.
Zu den Anwendungen gehören: Aktuatoren, Bremsen, EMV, Generatoren, Motoren, Sensoren, Transformatoren, Messinstrumente und Abschirmeffekte.
Dies ist ein Beispiel für die Simulation elektromagnetischer Strahlung über einen RJ45-Stecker. An den Enden der RJ1-Kontakte wird ein 45-V-Potenzial angelegt. Jeder zweite Draht ist mit einer metallischen Massefläche verbunden.
Dieses Modell verwendet 198,240 Mesh-Zellen. Das elektrische Potenzial durch den RJ45-Stecker ist unten dargestellt.

| Simulationscode | CST EM STUDIO – 2017 Elektrostatischer Feldlöser |
| Analysetyp | Elektromagnetisches Feld |
| Beschreibung | Elektromagnetische Feldsimulation über RJ45-Anschluss |
| Empfohlene Hardware | Smaragd / 1 Kern |
| Befehl |
führe cst aus |
| Geschätzte Laufzeit | 5 Мinuten |
CST PARTICLE STUDIO Beispiel
CST PARTICLE STUDIO ist ein Spezialwerkzeug für die schnelle und genaue Analyse der Dynamik geladener Teilchen in dreidimensionalen elektromagnetischen Feldern. Leistungsstark und vielseitig einsetzbar, eignet es sich für Aufgaben vom Entwurf von Magnetrons und der Abstimmung von Elektronenröhren bis hin zu ModellierenModellierung ist die Erstellung einer mathematischen oder konzeptionellen Darstellung... Mehr Teilchenquellen und Beschleunigerkomponenten.
Der Partikelverfolgungslöser kann das Verhalten von Partikeln in statischen Feldern und mit der Gun-Iteration die raumladungsbegrenzte Emission modellieren. Der im Zeitbereich arbeitende Particle-in-Cell-Solver (PIC) ermöglicht eine vollständig konsistente Simulation von Partikeln und elektromagnetischen Feldern. Für relativistische Anwendungen kann der Wakefield-Solver berechnen, wie die von Partikeln erzeugten Felder, die sich mit (nahezu) Lichtgeschwindigkeit bewegen, mit der umgebenden Struktur interagieren.
Dies ist ein Beispiel für eine stationäre Partikelverfolgungslösung in einem elektromagnetischen Feld. Dieses Modell verwendet 150,336 Mesh-Zellen. Die Flugbahnen geladener Partikel aus einem Mehrstrahlkanonenemitter sind unten dargestellt.

| Simulationscode | CST PARTICLE STUDIO – 2017 Partikelverfolgungslöser |
| Analysetyp | Partikeldynamik |
| Beschreibung | Partikelverfolgungssimulation von einem Mehrstrahlemitter |
| Empfohlene Hardware | Smaragd / 1 Kern |
| Befehl |
führe cst aus |
| Geschätzte Laufzeit | 5 Мinuten |