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ANSYS SPEOS 2022 R1新功能介绍

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Ansys Speos 2022 R1日前正式发布了,新版本中ANSYS SPEOS继续推动创新,为光学设计人员提供准确、高性能的仿真功能。2022 R1 版本提供了强大的功能,可加快获得结果的时间、提高仿真精度并扩展与其他 Ansys 产品的互操作性。


新增功能


LightField一种新的Ansys文件格式,用于存储和共享光学系统中子结构的预计算的仿真结果。如下图所示,现在ANSYS SPEOS允许用户将整根光导设置为一个lightfield探测器,生成结果会记录光导表面的颜色和亮度分布以及它的空间光强分布,在下一次的计算中,我们就可以将该结果直接带入计算,进而取代原本的光导模型。这种模式有以下几个优点,首先我们可以提高仿真时间,在一些特殊场景,例如氛围灯打在不同颜色的皮革上,因为光导是同样的结构,应用LightField可以取代光导结构内部复杂的反射现象,快速计算不同皮革上的光影效果;同时它也是供应商和客户之间的黑盒共享最佳方式之一,以提高性能和IP保护;最后当我们做漏光分析时,也可以巧妙应用LightField,进心逐层的展示仿真,准确找到漏光点。


   


参数管理器提供了一组可以扩展的参数,利用Speos的设计模块设计出的任何光学花纹包括光导和大灯椭球,都可以利用该参数进行自动优化。


   


表面属性插件功能,允许用c++或Python编写的自定义光学表面模型。新的模型允许使用第三方材料描述和使用来自其他Ansys工具的数据,如Lumerical FDTD。


ANSYS SPEOS的在3D平台上新增加Parasolid内核,CATIA数据NX数据等大型数据的导入将更加的快速。


SPEOS GPU加速计算


SPEOS现在提供GPU计算,极大地提高了模拟性能(基准测试表明,平均加速140倍至260倍),并且不损失精度,具有前所未有的性能与成本比。Speos实时预览,GPU加速预览,提供100%逼真的模拟结果,与Speos CPU产生的结果相匹配,该功能同样可以在Speos for NX上使用。


   


自动驾驶传感器更新


优化了传感器模型的后处理方法,新的后处理可以更好地模拟动态场景效果,例如滚动快门和运动模糊。


   


ANSYS多物理场集成


新版本支持梯度材料模型的使用。在许多情况下,光学材料的折射率是不均匀的,并且可以在空间上变化。Speos中的梯度材料通过描述折射率和吸收光谱随空间位置的变化来模拟非均匀材料。


   


Speos现在对气动光学现象进行建模,以考虑投影或观测光学孔径附近可压缩湍流的像差效应。


   


加强了与Ansys Mechanical软件的联动,使模拟机械变形对光学性能的影响更加方便。


其它

在SPEOS for CATIA版本中出现micro stripe在2022 R1版本中会回归,另外TIR lens的设计新版本中将会考虑表面发光的均匀性,更加方便大家的是设计。

来源:艾迪捷
Mechanical湍流光学CATIApythonUM自动驾驶Lumerical材料
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-09-08
最近编辑:1年前
艾迪捷
MBD CAE解决方案专家
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PCB抗辐射敏感度RS仿真应用案例

1.摘要电磁兼容(EMC),是指设备或系统在电磁环境中性能不降级的状态。电磁兼容一方面要求系统内没有严重的干扰源(EMI),另一方面要求设备或系统自身有较好的抗电磁干扰性(RS)。PCB作为电子系统的核心载体,我们除了关注它的对外辐射,也要考虑其中弱小关键信号的抗电磁干扰能力。本案例讲解了如何利用Ansys SIwave进行PCB信号抗辐射敏感度RS仿真分析思路和流程。2.仿真思路PCB信号抗辐射敏感度RS仿真分析的第一步是对PCB进行精细化建模,Ansys电磁仿真平台支持业界主流EDA设计文件的一键导入,网表信息、层叠信息、布局布线都与EDA原始设计保持一致,无需重复设置,方便快捷。有了信号传输通道的电磁场模型,通过理论分析,找到关键敏感弱信号,对这些网络设置仿真端口,我们就可以开展关键敏感弱信号的RS仿真分析工作了。结果会以频谱图直观形式展现,从结果图中我们可以直接找到该网络布局布线通道易受干扰的频点。我们可通过优化PCB布局布线改善信号抗辐射能力, Ansys电磁仿真平台将通过直观的仿真结果对比,让我们找到优化方案,降低和规避RS风险,增强设计的鲁棒性。3.详细仿真流程与结果3.1软件与环境Ansys SIwave 2021R2版本。3.2仿真流程3.2.1 Import PCB设计文件首先,我们将第三方EDA设计工具中的PCB设计文件导出ODB++格式文件(主流EDA设计厂家如Cadence/Mentor/Altium通用),打开SIwave,在欢迎界面上点击导入ODB++设计文件,导入后会自动弹出网络筛选对话框,通常需要勾选所有网络进行导入操作,点击Import configuration,这时候PCB设计文件已导入。此时可以点击Save按钮将该设计保存成SIwave仿真文件。 图1 SIwave文件导入向导3.2.2 PCB参数设置检查在选择导入PCB之后,工作流向导将弹出如下向导框。我们可以检查PCB层叠、Pdastacks、电路参数和电源/地属性网络。如果电路网表中对GND和电源网络的命名都是很规范的话,点击Auto Identify可以自动识别为电源/地网络;否则需要自己手动添加命名不规则的电源地网络。 图2 SIwave中的PCB参数检查向导3.2.3 设置仿真端口(1)在Nets框中选择我们关注的易受干扰的敏感网络,选中后该网络会在工作区高亮显示。 图3 电磁敏感网络(2)在Tools菜单中点击Generate Port on Selected Nets,在对话框中输入50欧姆,及参考网络为GND。点击Generate生成ports。 图4 SIwave中的网络端口设置(3)在Simulation菜单中选择Validation Check进行检查,运行后会出现检查结果清单。 图5 仿真前SIwave设置检查3.2.4 抗辐射敏感度RS仿真在Simulation菜单点击Compute Induced Voltage进行电磁敏感度仿真,计算平面波入射某一特定角度并具有特定极化时在板上产生的感应电压。利用平面波激励可以计算电路板端口感应电压。感应电压将在端口测量。入射波可以是单入射的,可以用球面或笛卡尔系统来描述;入射波也可以是多重的,其中只有在具有特定步长的起止角的球面系统中描述。 图6 RS仿真设置3.2.5 PCB抗辐射敏感度RS仿真结果查看仿真完成后,在Results区右键点击仿真名,选择Plot Induced Voltage at Ports,在弹出的菜单中可选择输出幅度或相位结果图,点击Create Plot按钮会自动启动AEDT输出结果图。 图7 SIwave中RS仿真结果查看 图8 感应电压幅度随频率变化的仿真结果图4.结论根据仿真得到的感应电压幅度及相位结果图,我们可分析易受干扰的频点及干扰程度。结合电路原理需求,可对该PCB设计进行优化,从而在PCB投板前即可对敏感电路网络进行RS评估和优化,大大减小后期测试风险和代价。来源:艾迪捷

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