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cst studio suite 2020 sp1破解版下载

附安装教程评分:10.0
下载地址
  • 软件大小:6.98 GB
  • 更新日期:2019-12-30
  • 软件语言:简体中文
  • 软件类别:机械电子
  • 软件授权:免费版
  • 适用平台:WinXP, Win7, Win8, Win10, WinAll
  • 软件厂商:
  • 软件等级:
  • 软件官网:
  • 软件介绍
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  cst studio suite 2020适合企业使用,可以通过这款软件分析电磁,对于开发电子设备很有帮助,这款软件功能很多,提供 CST Studio Suite 2020、CST Update Manager 2020、SPARK3D 2020、FEST3D 2020、ldEM 2020等多款软件,帮助用户在分析电磁的时候执行各种模拟分析以及建模操作,由于软件使用六面体网格的求解器具有完美边界近似(PBA)和薄板技术(TST),因此具有极佳的性能,软件基于高级ACIS的参数化实体建模前端,具有出色的结构可视化,基于功能的混合建模器允许快速进行结构更改,支持导入和导出CATIA®,SOLIDWORKS®,ACIS SAT / SAB,Step,AutodeskInventor®,VDA-FS,PTCCreo®,IGES,NASTRAN,SolidEdge,Parasolid,Siemens NX或STL 3D CAD数据,也提供DXF 2D CAD数据的导入和导出,如果你需要分析电磁就可以下载这款软件!

cst studio suite 2020 sp1破解版下载

软件功能

  CST MicrowaveStudio®是一种多功能的3D仿真工具,可用于快速,准确地对高频问题进行3D EM仿真。除了广泛的应用范围外,它还提供了相当的产品市场优势:在物理试验之前进行虚拟原型制作;优化而不是实验。

  CST EMStudio®是易于使用的3D仿真工具,用于分析和设计静态和低频结构。应用包括:执行器,制动器,EMC,发电机,测量,电机,传感器和屏蔽。

  CST ParticleStudio®是一款专业的3D模拟工具,可快速准确地分析3D电磁场中的带电粒子动力学。它功能强大且用途广泛,适用于从设计磁控管和调整电子管到建模粒子源和加速器组件等各种任务。

  CST CableStudio®是3D仿真工具,用于分析电缆系统(包括单线,双绞线以及复杂的线束)中的信号完整性(SI),电磁兼容性(EMC)和电磁干扰(EMI)。

  CSTMphysics®Studio是一个3D仿真工具,用于分析热和结构力学问题。

  CST PCBStudio®是用于调查信号和电源完整性以及模拟印刷电路板(PCB)上的电磁兼容性(EMC)和电磁干扰(EMI)的工具。

  SPARK3D是用于射频(RF)故障分析的通用软件工具。它基于功能强大且精确的数值算法,可预测电晕(电弧)和多导击穿现象,这是会严重损坏设备的两个主要高功率效应。

  FEST3D是用于基于波导技术准确分析无源组件的高效软件工具。 FEST3D是第一个能够在设计过程中集成高功率效果的商业软件。

软件特色

  CST Studio Suite的一般功能

  快速且高效存储的FI方法。由于使用六面体网格的求解器具有完美边界近似(PBA)和薄板技术(TST),因此具有极佳的性能。

  基于高级ACIS的参数化实体建模前端,具有出色的结构可视化。

  基于功能的混合建模器允许快速进行结构更改。

  强大的宏语言(VBA),OLE自动化服务器。

  基于专家系统的3D自适应网格细化自动网格生成。

  导入和导出CATIA®,SOLIDWORKS®,ACIS SAT / SAB,Step,AutodeskInventor®,VDA-FS,PTCCreo®,IGES,NASTRAN,SolidEdge,Parasolid,Siemens NX或STL 3D CAD数据。

  DXF 2D CAD数据的导入和导出。

  导入GDSII和Gerber 2D CAD数据。

  导入体素数据模型(人类模型数据)。

  高效的内置优化器。 (鲍威尔和拟牛顿型,高级多级插值方案)

  参数扫描。

  CST微波工作室

  瞬态求解器,可高效地计算无损和有损结构。求解器通过将DFT应用于时间信号,可以通过一次计算来对S参数进行宽带计算。

  具有自适应采样的频域求解器。通用求解器支持六面体和四面体网格。

  除通用求解器外,频域求解器还包含两个专门针对强谐振结构(仅六面体网格)的求解器。这些求解器中的第一个仅计算S参数,而第二个也计算需要一些额外计算时间的字段。

  3D本征模式的计算。

  可以将结构视为3D模型或示意图。后者允许将EM仿真与电路仿真轻松耦合。

  共振结构的AR滤波器分析。

  Farfield(2D,3D,增益,角波束宽度等)和雷达横截面(RCS)计算。

  网络参数提取。

  香料模型提取。

  CST EM Studio

  静电场求解器(电势,体积和表面电荷,浮动电势)(十六进制和TET)。

  静磁场求解器(线圈,永磁体,电流路径,外部场)(十六进制和TET)。

  固定电流场求解器(电位,电流路径,电流端口)(十六进制和TET)。

  LF频域求解器

  准静电/全波(线圈,电流路径,电压路径,外部磁场)(HEX和TET)

  准静电(电位)(TET)。

  LF时域求解器。

  准静态静力学(线圈,电流路径)(TET)

  磁,电,切线,法线和开边界条件。

  电容,电感和电导计算。

  力和扭矩。

  各向同性/各向异性和非线性材料。

  CST Cable Studio

  智能用户界面可轻松定义复杂的线束。可以从头开始定义3D拓扑,也可以通过Nastran或STEP AP212-KBL导入过滤器加载现有的线束来定义。单独的对话框可定义四种基本类型的电缆:单线,带状电缆,双绞线和屏蔽电缆(紧凑或编织屏蔽层)。可以定义任何这些基本电缆类型并将其存储在用户定义的库中。捆绑对话框可方便地定义确切或随机的电缆横截面。编织屏蔽层的传输阻抗可以直接定义,也可以使用内置的传输阻抗计算器从屏蔽层的几何特性中提取出阻抗。

  设置或导入从简单的接地平面到复杂的底盘结构的任意金属3D形状。此外,还提供了功能强大的3D全波求解器,用于计算电缆周围环境的电磁场。

  等效电路是根据经典传输线理论从线束中生成的。线束沿其延伸方向自动啮合,并在其中创建足够的部分以计算传输线参数。集肤效应和介电损耗可在频域和时域仿真中建模。等效电路可以几种SPICE格式导出。

  CST CableStudio®使用CST Design Studio™借助易于使用的原理图在电缆终端上定义无源和有源设备。 CST Design Studio中强大的内置网络模拟器可对整个系统进行仿真,包括线束的等效电路及其端接。

  电路模拟器和3D全波内核之间的电流(电缆上)和电磁场(电缆周围)的数据交换。这样就可以使用混合方法来模拟耦合到电缆中的场和电缆的辐射场(单向和双向场耦合)的影响。

  CST粒子工作室

  带电粒子束的Wakefield计算。

  自洽瞬态场中的“粒子内单元”计算。

  静电场求解器(电势,体积和表面电荷,浮动电势)。

  静磁场求解器(线圈,永磁体,电流路径,外部场)。

  本征模场求解器。

  任意形状的表面上的粒子源。

  粒子点源。

  热耦合用于破碎颗粒的损耗分布。

  空间电荷限制排放模型。

  磁,电,切线,法线和开边界条件。

  电容和电感计算。

  力和扭矩。

  空间电荷和粒子电流的计算。

  各向同性/各向异性和非线性材料。

  平面和任意形状的表面上的2D粒子监视器。

  CST Mphysics Studio

  固定式热场求解器(温度,热源,辐射表面,外部场)(十六进制和TET)。

  瞬态热场求解器(温度,热源)(HEX)。

  共轭传热求解器(由IPSIBOFlow®提供动力)

  结构力学求解器(TET)。

安装方法

  1、打开setup.exe软件显示安装界面,点击next

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  2、提示软件的安装信息设置,点击next

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  3、软件的安装地址设置界面,默认就可以了

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  4、软件的安装模式,点击next

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  5、软件的安装准备界面,点击install

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  6、提示安装进度,等待软件安装结束吧

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  7、现在软件已经安装到你的电脑,点击finish

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  8、打开Opera文件夹。将Opera.msi安装

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  9、提示软件的安装引导界面,点击finish继续安装

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  10、提示软件的安装地址,可以设置为C:\Program Files\OperaFEA\Opera 2020\

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  11、提示软件的安装结束界面,点击finish

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  12、打开CST_S2_2020_SP1,找到FIX_cst2020,打开license.dat,将界面的localhost ANY替换为电脑主机名字

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  13、将全部内容复制到软件安装地址保存

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  14、复制地址是C:\Program Files (x86)\CST Studio Suite 2020

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  15、管理员启动CST2020_Patch.bat

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  16、提示运行界面,等待软件运行结束

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  17、打开安装的CST Studio Suite 2020

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  18、输入许可证服务器就可以点击OK

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官方教程

  优化器:设置

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  FEST3D联机帮助> FEST3D教程>教程5.优化器>教程5.1。优化器:设置

  本教程是专门针对FEST3D Optimizer的两个教程中的第一个。

  在本教程中,您将学习如何准备用于优化的电路以及如何配置FEST3D Optimizer。

  教程5.1将指导新用户完成针对您在先前教程中创建的电路进行优化的过程。即使可以在不同的电路上执行本教程,这也需要一些实践,不建议新用户使用。

  教程5.1分为三个部分:

  选择要优化的参数说明了如何准备FEST3D来优化所需的电路参数。

  定义公式,目标函数和约束条件显示了如何设置希望电路产生的目标输出。

  选择和配置算法显示了如何选择和配置FEST3D支持的优化算法之一。

  选择要优化的参数

  本教程的这一部分说明了如何选择将被优化(调整)的电路参数。

  从菜单栏中的执行菜单中激活显示优化参数选项。在“元素属性”中,靠近每个可优化参数的名称都有一个小按钮。单击按钮,它将更改,表明将优化参数。可以优化几何参数,电磁参数,在某些情况下还可以优化数值参数。

  在我们的情况下,您应该启用以下参数的优化:

  矩形2:A,L

  矩形3:L

  矩形4:A,L

  步骤1:X偏移

  第2步:X偏移

  步骤3:X偏移

  第4步:X偏移

  定义公式,目标函数和约束

  从执行菜单或工具栏中的相应按钮()中打开“优化窗口”。应出现以下窗口:

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  为了使参数标签更容易记住,请按以下步骤更改标签:

  矩形2,L:从x1到l2

  矩形2,A:从x2到a2

  矩形3,L:从x3到l3

  矩形4,L:从x4到l4

  矩形4,A:从x5到a4

  步骤1,X偏移量:从x6到s1

  第2步,X偏移:从x7到s2

  第3步,X偏移:从x8到s3

  步骤4,X偏移量:从x9到s4

  在指定的参数标签附近输入以下公式:

  步骤2,X偏移量(s2)公式:-s1

  步骤4,X偏移量(s4)公式:-s3

  这将迫使步骤1和步骤2的X偏移彼此相等,并且步骤3和步骤4的X偏移也彼此相等。

  使用“添加约束”按钮在“约束”页面中创建以下约束:

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  这些约束旨在使电路总长度(l2 + l3 + l4)小,并使虹膜(a2,a4)变窄。权重根据经验确定。

  使用“添加目标功能”按钮创建目标功能。通常,对于每个目标功能,您都可以选择一个现有的目标文件或输入一个不存在的文件名并创建/编辑其内容。在这种情况下,预计您将没有可用的有用目标文件,因此下面将给出使用目标函数编辑器创建它们的说明。仅具有两个I / O端口的电路的一种常见技术是创建两个目标函数,一个用于调整电路的S11,另一个用于调整S12。这将指示您执行操作。

  现在创建以下目标函数:

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  现在该创建目标文件了。单击第一个目标功能的“编辑”按钮(在“ goal11.out”附近)。将显示“目标函数编辑器”窗口,如下左图所示:

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  将列数设置为2,然后单击Apply:第1列将是频率,第2列将是S11的目标。

  将行数设置为21,然后单击“应用”:将使用21个频点。窗口将变为上面的右图。

  输入频率点。正如您在教程2中所看到的,该电路在大约11.1 GHz处具有谐振。我们对附近的频率感兴趣,因此在value列的第1行输入11.0,在同一列的第21行输入11.5。

  输入所有中频值将很繁琐且容易出错,因此FEST3D旨在为您提供帮助。用鼠标选择(按左按钮)值列中的所有单元格。这些单元格现在应加亮(通常为蓝色),如下左图所示:

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  单击线性化按钮。 所有中间值都将自动创建,如右上图所示。

  输入目标S11(以dB为单位)。 在S11 dB列上进行线性化实验,仅选择行的子集,以找到获得以下内容的最简单方法:

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  全部完成后,单击确定按钮。

  现在是时候编辑第二个目标文件“ goal12.out”。 由于您应该已经学习了如何使用“目标函数编辑器”,因此我们将其作为练习留给您,仅显示最终结果:

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  选择并配置算法

  FEST3D Optimizer设置的最后一步是选择和配置算法。

  单击底部的算法按钮以在允许的算法中选择算法并进行配置。 当前支持的算法是Simplex,Powell和Gradient。

  对于本教程,您将使用Simplex算法。 单击相应的“单纯形”按钮,然后单击“确定”:

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  在大多数情况下,算法配置的默认值都不错,无需在此处进行修改。

  优化器:运行

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  FEST3D联机帮助> FEST3D教程>教程5.优化器>教程5.2。优化器:运行

  这是专用于FEST3D Optimizer的两个教程中的第二个。

  在本教程中,您将学习如何使用FEST3D Optimizer启动,控制,停止和恢复电路的优化。

  本教程假定您已阅读,理解和实践了教程1,教程2,教程3和教程5.1中处理的主题,并且您已经按照说明中的说明完成了优化程序的设置。

  教程5.2将指导新用户交互式地运行先前教程中创建的电路的优化过程。

  教程5.2分为两个部分:

  Just Run and Watch解释了如何启动FEST3D Optimizer并实时观察其进度。

  停止,编辑和恢复显示了如何与设置交互,以使您希望电路产生的目标输出。

  跑步和观看

  本课说明了运行FEST3D Optimizer所需的最少步骤。它们减少为:

  确保按下工具栏中的自动绘图按钮(),并且相应的绘图窗口可见。这样,您就可以观察电路输出(S参数)的变化情况。

  单击优化窗口中的优化按钮(),开始优化。请注意,“主窗口”工具栏中存在相同的按钮,但是具有完全不同的功能(运行S参数模拟)。

  查看进度。您应该看到类似于下图的内容:

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  如果优化成功(在这个简单的示例中总是如此),您现在将拥有一个谐振频率约为11.25 GHz的电路,而不是原来的11.1 GHz。当您认为结果足够好时,可以停止优化,也可以等待它停止,因为达到了最大的迭代次数或找到了可能的最小值。

  单击“应用参数更改”将调整后的参数保存到文件中,如果您对结果不满意,请单击“放弃参数更改”。

  请注意,如果关闭“优化窗口”,则“参数”标签和表达式,“目标函数”,“约束”和“算法”配置不会丢失。再次打开“优化窗口”,您将把它们取回来。

  使用优化程序时的操作

  使用优化器时,您可以丢弃,保存或备份当前的优化状态,这是主要区别:

  放弃所有优化步骤:自上次保存项目以来,这会将所有当前值替换为初始值。如果尚未保存,它将恢复为原始状态。

  应用选择更改并保存项目。这会将您当前的优化状态保存到当前的.fest3项目文件中。

  将状态保存到备份文件中:使用此选项,您可以创建当前优化状态的副本以供将来使用。因此,您可以继续优化和尝试新的目标/约束/算法,并且将始终能够恢复到创建备份文件时的状态。备份文件只是一个.fest3文件,因此您可以使用打开按钮重新打开它。

  停止,编辑和恢复

  建议您尝试使用参数,目标文件及其权重,以了解优化器如何响应更改以及如何将优化算法引导至目标。

  您随时可以停止优化器,像在教程5.1中一样编辑设置,然后重新启动优化器。这样就可以更改参数值,目标函数,约束,算法以及优化的所有其他方面,而不会失去您在调整电路中已经取得的进步。

  请尝试以下实验:

  更改一个或多个参数的值,然后重新启动优化。观察算法是否能够将参数值恢复为修改之前的值。

  将目标函数修改为以11.35 GHz为中心,然后重新开始优化。稍有耐心,通过重复此过程,即使频率间隔较大,也可以移动谐振频率。

  目标文件。通过实验了解到,使用dB值与电路输出相差很远的目标文件会在误差函数中产生局部最小值,并妨碍优化的成功。通过观察优化器正在调整电路,使其恰好在一个采样频率上具有最大或最小输出输出,而不是四处移动,您将认识到这种情况。

  更改表达式。了解优化算法不涉及甚至不知道具有关联表达式的参数:将它们简单地设置为表达式表示的任何值,而与所使用的算法无关。

  更改约束。了解约束仅用作误差函数的附加项,因此它们是软约束,不能保证完全满足/尊重它们。但是,为减轻这种情况,可以在需要硬约束时对约束设置非常大的权重。

  研究约束和表达式之间的区别:

  单击将状态保存到备份文件中。

  创建一个包含等式的新约束,如a4 = a2。

  启动优化器。观看它进行一段时间。停下来。

  在主窗口中单击“打开”,重新打开上一个电路(备份文件)

  删除上面创建的约束,并使用表达式代替:输入a2作为参数a4的表达式。

  再次启动优化器。继续观察:它应该比以前更快地收敛到最小速度。

  电磁场分析

  全部收起全部展开

  FEST3D联机帮助> FEST3D教程>大功率>教程6:电磁场分析

  在本教程中,您将学习如何在FEST3D中配置和启动电磁场(EM)分析。有关EM现场分析的详细信息,请访问手册中的EM现场分析部分。

  教程6给出了一个指导示例,其中逐步解释了电磁场分析过程。它分为三个部分。

  预赛。我们打开一个例子,看看在电磁场分析之前应该考虑哪些因素。

  启动电磁场分析。设置主要参数并启动分析。

  绘制字段概述可视化工具Paraview。

  初赛

  首先,我们需要一个用于电磁场分析的电路。在教程1中,给出了创建自己的电路的主要步骤。在此示例中,我们将打开示例文件夹中的电路之一。

  单击示例图标(示例图标),然后打开HP / Multipactor / single_carrier / multipactor_lowpass / multipactor_lowpass.fest3文件。

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  为了提高模拟的分辨率,请增加可访问模式和绿色功能的数量。单击“全局规范”窗口(全局规范),然后将全局参数更改为:

  嗯无障碍模式总数:10

  嗯MoM基本功能:15

  嗯Green的功能项数:100

  嗯泰勒展开项:1

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  启动电磁场分析

  单击EM图标(示例图标)以打开电磁场分析窗口。

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  单击规格按钮,然后再次单击频率按钮,然后在文本框中设置9.5 GHz。

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  单击规格窗口上的分辨率按钮。在此文本框中插入的数字是默认特征长度(以毫米或英寸为单位),用于生成将在其中评估EM字段的网格。将此值设置为1。

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  单击电磁场分析窗口上的分辨率按钮以执行分析。

  通过单击元素属性窗口上的EM Field文件夹,也可以覆盖元素的空间分辨率。下图显示了如何更改分辨率

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  一旦设置好规格和分辨率,请按“运行”按钮,然后开始EM现场分析。

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  绘制字段

  在仿真过程中,将计算出的字段以XML Paraview的vtk格式写入ASCII文件中。为了使它们可视化,有必要使用FEST3D发行版随附的Kitware的Paraview软件。模拟结束后,FEST3D会自动为您启动Paraview,并询问应打开哪个文件。 (可以随时按FEST3D工具栏中的Paraview图标(paraview图标)以启动Paraview。)

  请记住,这些场以峰值给出,并且对应于1 W的平均输入功率。

  在这种情况下,模拟输出文件的名称为“ volume_vectorfield_9.5GHz_average.pvd”。单击它,然后按“打开”。

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  Paraview主窗口如下所示

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  使用鼠标的左,右和中心按钮,您可以旋转,缩放和平移相机视图。在菜单栏中有一个显示列表,可以在其中选择不同的字段(电场,磁场,坡印廷矢量)。

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  FEST3D还包括预定义的2D剪切,可以可视化结构内部的字段。在Paraview窗口的左侧,以树状分布显示了主要对象和2D切割。您可以通过单击相应的“眼睛”图标来显示或隐藏它们中的任何一个。

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  使用Paraview计算电压

  使用Paraview,还可以将电压计算为网格中两点之间电场的积分。在FEST3D中,为1W的输入功率定义了这些字段,因此计算出的电压也为1W,称为V1W。这对于多钳位器将击穿功率转换为击穿电压并将结果与理论平行板预测值进行比较很有用。从电源转换为电压的表达式如下:

  V =V1W√P

  请注意,因为以这种方式计算的电压取决于网格中选定的路径。为了获得有意义的结果,设备的几何形状和场应类似于平行板情况。

  流程如下:

  应用paraview过滤器“在直线上绘制”

  指定线的坐标

  应用paraview过滤器“集成变量”。

  在这种情况下,我们将计算最大光场所在的中心光圈中心的电压。为此,必须在“过滤器”->“字母”->“沿线绘制”菜单中选择“沿线绘制”过滤器。

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  通过使用鼠标移动起点和终点,或通过手动插入坐标来选择用于显示数据的行。 在这种情况下,只需按“ y轴”按钮即可自动正确调整线的方向。 然后按“应用”按钮。

  将显示一个二维图,其中的字段沿所选行显示。 现在,在Filters-> Alphabetical-> Integrate Variables中应用另一个称为“ Integrate Variables”的过滤器。 该过滤器将积分显示在2D图中的所有数量。

  在这种情况下,如下所示,我们获得了1W的电压,V1W = 17.8V。

  注意:必须将线的起点和终点调整为在有效数据区域内。 如果任何线节点位于外部,则可能会显示NaN积分值。

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