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Logiciel de simulation électromagnétique Ansys, le meilleur de sa catégorie

Si vous travaillez dans le domaine de la conception d'antennes 5G/6G, de la RF, des micro-ondes, des circuits imprimés, des boîtiers ou des circuits intégrés, nous avons une solution complète de simulation électronique pour vous. Les solutions logicielles électromagnétiques d'Ansys vous aident à résoudre tous les problèmes électromagnétiques, d'intégrité du signal, thermiques et électromécaniques, parasites, de câblage et de vibrations de vos conceptions.

Discutez avec un expert Ansys EM pour découvrir comment réduire votre cycle de conception et votre délai de mise sur le marché en vous assurant que votre conception électronique est validée, rentable, exploitable et prête à être certifiée.

Découvrez comment notre nouvelle technologie de fusion de maillage dans Ansys HFSS réduit le temps de simulation et augmente la vitesse de simulation pour la résolution de grandes structures EM.

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L'innovation exige Ansys HFSS

ANYWAVES utilise le logiciel de simulation Ansys pour développer des antennes miniatures de nouvelle génération

Depuis son lancement, ANYWAVES s'appuie sur la simulation numérique multiphysique. La société a choisi Ansys pour l'aider à déployer cette technologie.

ANYWAVES utilise le logiciel de simulation électromagnétique (EM) Ansys HFSS pour étudier le fonctionnement électronique de l'antenne dans son ensemble. Ansys HFSS est capable de fusionner des maillages de différentes échelles (du nanomètre au mètre), ce qui permet de combiner tous les composants - des circuits électroniques de l'antenne à l'enveloppe du satellite - et de prévoir les interactions EM dans la même simulation.

La combinaison des logiciels permet à ANYWAVES de disposer de simulations complètes et fidèles aux performances réelles des antennes.

Les innovateurs mondiaux s'appuient sur Ansys

Microsoft a résolu un maillage à convergence adaptative à 5GHz en moins de 30 heures avec Ansys HFSS

"J'ai le plaisir d'annoncer qu'Ansys HFSS a complètement résolu un maillage à convergence adaptative (15 passes) pour un RFIC entier (5.5 x 5.5mm) (voir figure 1) à 5GHz en moins de 30 heures. Ce modèle comporte 64 ports répartis sur l'ensemble du CI, ce qui représente les conditions les plus difficiles à résoudre pour le processus de raffinement adaptatif. Nous y sommes parvenus en réunissant deux nouvelles technologies importantes :"

  1. HFSS Layout : maillage automatisé spécifique aux CI dans Ansys HFSS
  2. Ansys Cloud sur Microsoft Azure

"Il est très gratifiant de voir un problème de cette taille et de cette complexité résolu sur Azure, mettant ce niveau de puissance HPC entre les mains des ingénieurs au moment où ils en ont le plus besoin ", déclare Merrie Williamson, vice-présidente de Microsoft Azure Apps and Infrastructure. "C'est un excellent exemple de deux partenaires qui combinent leurs forces pour servir leurs clients communs, et je suis impatient de voir l'impact que cela aura sur les entreprises qui s'attaquent à la nouvelle vague de défis de conception de circuits intégrés posés par la 5G et au-delà."

Juillet 2021

Quoi de neuf

Dans Ansys 2021 R2, Ansys HFSS continue d'offrir des technologies révolutionnaires pour relever les défis de la conception de boîtiers de circuits intégrés en 3D ainsi que les progrès de la 5G et de la simulation autonome. Pour en savoir plus, inscrivez-vous au webinaire Ansys 2021 R2 HFSS Update.

Maillage Phi Plus
Maillage Phi Plus

La technologie de maillage Phi Plus apporte une vitesse et une robustesse inégalées pour résoudre les problèmes de boîtiers de circuits intégrés en 3D, en particulier les géométries telles que les boîtiers de type wire bond, et elle est compatible avec le calcul intensif. De plus, Phi Plus utilise l'algorithme Mesh Fusion au niveau des composants, avec un traitement parallèle pour des solutions plus rapides.

Ansys HFSS SBR+ pour les diélectriques 3D
Ansys HFSS SBR+ pour les diélectriques 3D

HFSS SBR+, en tant que solveur électromagnétique asymptotique, permet une simulation efficace de structures diélectriques 3D épaisses et non uniformes, telles que les radômes d'antenne, les lentilles électromagnétiques et les pare-chocs automobiles en plastique. Cette nouvelle fonctionnalité élargit la gamme de conceptions qui peuvent être modélisées avec la technique du rayon filant et rebondissant de HFSS SBR+.

Antenne 5G mmWave Traitement des champs lointains
Antenne 5G mmWave Traitement des champs lointains

Cette fonctionnalité permet d'augmenter la vitesse du post-traitement des antennes en champ lointain. Elle est utile pour les simulations d'antennes multi-ports telles que les radars et la conception d'antennes réseau 5G mmWave. Dans une application 5G, cela vous permet d'extraire rapidement les données de champ lointain de la simulation à partir de l'analyse d'une grande antenne réseau et d'effectuer des calculs MIMO massifs.