Altair Feko 2026 版本正式发布:电磁仿真性能与功能全面升级

版本更新概览

Altair Feko 2026 版本现已正式发布。作为一次重大版本更新,该版本在求解器性能、功能扩展与用户体验方面均实现了显著提升,并支持与以往版本同时安装。Feko 作为一款功能强大的三维电磁仿真软件包,长期服务于天线设计、天线布局、微带天线与电路、介质分析、散射分析及电磁兼容性研究(含线束建模)等众多应用领域。此次更新不仅强化了 Feko 本身的仿真能力,也同步升级了同属该生态的 WinProp 无线传播与网络规划工具套件,以及 WRAP 频谱管理与电磁传播分析工具。

Feko 求解器性能大幅提升

在 2026 版本中,Feko 针对矩量法(MoM)与多层快速多极子法(MLFMM)的求解效率进行了深度优化。对于包含接地平面或介质结构的典型工程模型,大型问题的仿真时间显著缩短。以某车载天线布局研究为例,在相同硬件条件下,使用 MoM/MLFMM 方法求解 2.3325 GHz SDARS 天线模型(约 19.7 万个单元,24 核处理器),2026 版本的求解速度较 2025.1 版本实现了大幅提升。另一项针对船舶平台 10 GHz 缝隙波导天线(采用 RL-GO 方法与球面模式源表示)的测试同样显示,新版本在计算精度提升的同时,部分场景下性能可提升近一个数量级。

新增互易激励配置

2026 版本引入了一种全新的配置类型——互易激励配置。借助该配置,用户可在 CADFEKO 中完成设置后,通过 POSTFEKO 中的“互易配置”应用程序宏,计算平面波激励下负载(如线束负载、原理图链路连接)上感应的电压与电流。这一工作流程为电磁兼容抗扰度分析与接收天线设计提供了一种计算高效的方法。对于任意入射平面波方向,仅需对每个源点或负载点执行一次仿真即可获取远场数据,进而提取并分析所有感兴趣方向的感应响应。在测向天线阵列分析等场景中,所需仿真次数从与原角度数相关简化为与天线数量及频率数量相关,显著降低了计算成本。

支持多层介质厚涂层

新版本扩展了涂层建模能力,允许在封闭区域边界的 PEC(理想导体)面上使用多层介质定义的厚涂层。此前,该功能仅支持单层介质。这一改进为雷达天线罩、吸波结构等涉及复杂介质叠层设计的工程问题提供了更精准的建模手段。

原生自适应频率采样

自适应频率采样现已集成至 Feko 求解器内部。相较于先前版本使用的独立 ADAPTFEKO 组件,新方案仅需一次许可检查,且模型设置与几何检查阶段不再随频率数量增加而重复执行,同时避免了中间文件的频繁磁盘读取与操作。对于频率点较多的大型扫频仿真,该改进效果显著。以某 Vivaldi 天线仿真为例,2026 版本相比 2025.1 版本实现了约 1.6 倍的提速。此外,新方案还支持与 AMRFEKO 结合使用,进一步拓展了自适应采样技术的应用灵活性。

电缆建模与 PCB 导入改进

在电缆建模方面,本次更新引入了多项实用改进。

引脚连接简化

“创建电缆实例”对话框新增了简化的引脚到引脚连接方式:支持根据引脚索引顺序进行顺序连接,也支持基于信号标签的自动匹配连接(例如,将标签为“Shield”的信号自动连接至源端与目标端的 Shield 引脚)。这大幅简化了复杂线束的连接设置流程。

线束电路管理增强

新增了移除或复制指定电缆连接器电路的功能,复制的电路可链接至另一连接器(允许跨线束),并支持名称前缀添加,提升了线束设计变更的效率。

电缆路径快速创建

支持从连续的电线或实体边缘直接创建电缆路径,系统可自动将其合并为一条路径,减少手动构建路径的操作步骤。

ECAD 导入能力升级

从 ODB++ 等 ECAD 格式导入 PCB 数据时,新版工具能够识别并尽可能导入介质属性与定义,缺失精确材料参数时会自动创建具有逻辑名称的材料,简化了导入后仿真项目的前处理工作。同时,弧线与过孔的显示效果也得到增强。

POSTFEKO 与 API 扩展

POSTFEKO 在后处理与自动化方面同样进行了增强。电缆探针电压数据现可全部绘制在二维图中,并通过 API 访问以支持自动化流程,此前部分电压数据无法在二维图中显示。此外,新增了对存储数据多行文本工具提示的支持,该功能同样可通过 Lua API 进行设置。远程作业执行方面,新版本支持配置 Microsoft Windows 主机,通过 PowerShell 调用机制在 Linux 服务器上启动作业,进一步提升了跨平台协同工作的便利性。

WinProp 更新亮点

WinProp 在 2026 版本中的提升主要集中在射线追踪加速与雷达仿真能力两个方面。

SRT 加速与隧道支持

智能射线追踪(SRT)模型的加速能力不再受多边形数量限制,并可与预计算技术相结合实现更显著的加速效果。同时,新增了对隧道进出场景与像素地形结合的支持,完善了复杂地形环境下的传播仿真能力。

脉冲雷达与 4D 雷达后处理

新增了对脉冲雷达系统的支持,可模拟矩形脉冲、调频脉冲及相位调制脉冲(巴克码)等多种波形,通过匹配滤波技术提高信噪比与检测灵敏度,适用于空中交通雷达等目标的距离与径向速度探测。FMCW 雷达后处理功能进一步扩展至 4D 雷达,可同时提供距离、速度、方位角与仰角信息。后处理中引入了多种恒虚警率(CFAR)算法(包括细胞平均、最大细胞平均、最小单元平均及顺序统计量 CFAR),并支持显示用于垂直角度估计的距离-高度(AoA)热图,以及将雷达探测结果映射为三维点云的可视化形式,为用户提供更直观的雷达性能评估手段。

双站 RCS 支持

ProMan 现已完全支持以 .ffe 文件格式提供的双站雷达散射截面(RCS)数据,可将其用于替换单个对象(例如可重构智能表面 RIS)。该功能支持射线在双站 RCS 位置处交互前后的反射路径,以及经过多个双站 RCS 的复杂射线传播,并可根据入射方向绘制双站 RCS 分布图。这为智能超表面等新兴技术的传播特性研究提供了有力工具。

WRAP 更新亮点

WRAP 在 2026 版本中完成了多项基础性升级。外发 XML 消息的 XSD 模式已补全并新增可选的验证机制,支持弹出错误提示或将错误信息嵌入返回消息中,便于用户排查数据交换问题。频率分配表已根据 ITU《无线电规则》(2024 年版)完成更新,确保频谱管理分析符合最新国际规定。此外,WRAPFM 所依赖的第三方地图引擎 Carmenta Engine 已升级至 5.16 版本,并同步更新了运行时文件与许可密钥文件,以保障地图显示与空间计算的稳定性和性能。

适用场景与行业价值

综合来看,Altair Feko 2026 版本在求解效率、建模能力与自动化水平上的全面进步,将更有效地支撑 5G 无线互连优化、电磁兼容性(EMC/EMI)分析、雷达散射截面(RCS)评估及复杂天线布局设计等高频电磁工程需求。互易激励配置、多层涂层、原生自适应频率采样等新增能力,有助于减少仿真计算成本并提升复杂系统的建模精度。同时,WinProp 在雷达与射频传播领域的功能扩展,以及 WRAP 在频谱管理方面的基础升级,共同构成了从天线与电磁场仿真到无线网络规划、再到频谱资源管理的完整高频电磁解决方案生态。

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