采用通用的频域有限元算法,提供丰富的激励和边界条件,计算结果精确可靠,能够实现任意三维结构的电磁场仿真。
1、波端口、集总端口、平面波和电流源激励。
2、理想电导体、理想磁导体、吸收边界和完美匹配层边界条件。
3、线性材料、各向异性材料和损耗材料。
4、四面体、六面体、三角形和四边形等多种单元类型。
5、电磁场、波印廷矢量、电流密度、功率流、网络参数、天线方向图、雷达散射截面等物理量的计算和渲染。
6、云图、矢量图、曲线图、极坐标系、球坐标系等多种丰富直观的结果展示。
采用通用的频域有限元算法,提供丰富的激励和边界条件,计算结果精确可靠,能够实现任意三维结构的电磁场仿真。
1、波端口、集总端口、平面波和电流源激励。
2、理想电导体、理想磁导体、吸收边界和完美匹配层边界条件。
3、线性材料、各向异性材料和损耗材料。
4、四面体、六面体、三角形和四边形等多种单元类型。
5、电磁场、波印廷矢量、电流密度、功率流、网络参数、天线方向图、雷达散射截面等物理量的计算和渲染。
6、云图、矢量图、曲线图、极坐标系、球坐标系等多种丰富直观的结果展示。