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EMPro 2010--产品发布
Highlights
更快的仿真
- 固有的图形处理单元(GPU)加速(FDTD)
- 网格和频率点的重复使用(FEM)
- 高级网络控制选件(FEM)
- 新的对称边界条件(FEM)
增强的精度
- 内部薄板端口,可降低寄生效应(FEM)
- Debye-Drude 和 Lorentz 物质定义(FEM)
提高的设计效率
- 新的封装接线对象
- ODB++ 文件导入
- 用于丢弃现场数据的选件(FEM)
- 几项 UI 增强功能(Boolean 多个对象,几何转换快捷方式等)
Description
Electromagnetic Professional(EMPro)2010 提供新的功能,可实现更快的仿真、更佳的精度和更高的设计效率。以下是该版本的几项主要功能。如果您是 EMPro 的新用户,请查看 Electromagnetic Professional(EMPro)主页。
利用 NVIDIA GPU 以加快 FDTD 仿真
通过采用基于 GPU 的加速功能,可以显著提高时域仿真的速度。除了 Acceleware(W2408)提供的加速解决方案以外,EMPro 2010 现在添加了一个固有解决方案,它是 W2405 FDTD 元件的一部分。受支持的 GPU 包括 NVIDIA Tesla S870、S1070、C1060 和 NVIDIA Quadro 5600、5800、Plex IV 及 Plex D2。
重复使用 FEM 网格和频率点,更快地进行重复仿真
您是否想要采用不同的设置,例如降低误差容限、使用不同的求解器(直接与迭代)或通过附加的频率点,快速地重复有限元方法(FEM)仿真?通过重复使用来自先前仿真中的数据,您即可缩短仿真时间,获得领先优势。
新的网格设置可以加速 FEM 会聚
FEM 仿真采用的是自适应改进流程,其中初始网格可以通过额外的网格单元进行改进,直至达到误差容限。EMPro 2010 的新设置规定了网格单元尺寸的最大值和最小值,以便提高自适应改进流程的速度。这些目标单元的尺寸可以自动进行设置或是由用户手动设置。
通过新的对称边界条件缩短 FEM 仿真时间并降低存储空间占用率
对于具有电场和/或磁场对称的设计来讲,EMPro 2010 包括一个对称边界条件,可使您对 1/2 个(或1/4)几何面积的电路进行仿真,大幅缩短 FEM 仿真时间并降低存储空间占用率。
利用新的 FEM 内部薄板端口降低寄生效应
除了波导端口和内部端口以外,EMPro 2010 现在新增了内部薄板端口,通过在平面区域或“薄板”中分配源电流,可以在降低自感寄生效应的同时提供灵活的内部端口。
支持 Debye-Drude 和 Lorentz 物质定义
对于高频和高速应用,仿真精度取决于分散物质属性(例如复杂的介电常数)的建模方式。Debye-Drude 和 Lorentz 是业经验证的模型,现在可用于 FEM 仿真和有限差时域(FDTD)仿真。
在 EMPro 中快速生成封装接线
新的封装接线对象可使您快速选择几何图案中的点,以设定起始点和终止点。之后,可以在新的封装接线编辑器窗口对标准 JEDEC 剖面进行应用或修改。
使用新的 ODB++ 文件支持导入 PCB 设计
使用 ODB++ 文件导入器,您现在即可在 EMPro 2010 中对射频和高速电路板设计进行分析。您还可以通过 UI 选择所要导入的特定层和网络。
通过新选件降低输出数据文件的大小
您可以节选现场测量结果数据的任意部分进行保存,以便大幅降低仿真输出文件的大小。
新的 UI 特性具有易于使用的特点
通用转换命令(标度、转化、旋转、发射、剪切)现在可以直接从“修改”(Modify)菜单中获得并进行参数化。例如,生成一个标度参数,从而同时调整几个对象。Boolean 命令可同时应用于两个以上的对象。
Microsoft Windows 7 现已支持 EMPro
EMPro 现已在以下平台中使用:
- Microsoft Windows 7、Vista、XP
- Redhat RHEL WS 4
- Novell SUSE SLES 10
如果您已准备好开始使用 EMPro,请填写并提交 演示申请表
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通过采用基于 GPU 的加速功能,可以显著提高时域仿真的速度。除了 Acceleware(W2408)提供的加速解决方案以外,EMPro 2010 现在添加了一个固有解决方案,它是 W2405 FDTD 元件的一部分。受支持的 GPU 包括 NVIDIA Tesla S870、S1070、C1060 和 NVIDIA Quadro 5600、5800、Plex IV 及 Plex D2。