Nouveautés du Module RF
Nouvelle interface multiphysique prédéfinie pour l'analyse des paramètres des lignes de transmission
La nouvelle interface Ligne de transmission, paramètres RLGC permet de calculer les paramètres des lignes de transmission multiconducteurs, notamment la résistance série, l'inductance, la conductance shunt et la capacité par unité de longueur, ainsi que l'impédance caractéristique et la constante de propagation. Cette interface combine les interfaces Courants électriques et Champs magnétiques pour une modélisation dans le domaine fréquentiel, afin de permettre l'analyse 2D de sections transversales de lignes de transmission. Le nouveau tutoriel Transmission Line Parameters of a Coaxial Cable illustre l'utilisation de cette interface.
Nouveau graphique par défaut offrant une visualisation plus intuitive
Un nouveau graphique par défaut, Champ électrique, Logarithmique, a été ajouté à l'interface Ondes électromagnétiques, domaine fréquentiel. Ce graphique est basé sur les propriétés des fonctionnalités physiques et des sélections du modèle et fait appel à une échelle logarithmique pour fournir une visualisation plus intuitive de la décroissance de l'intensité du champ. Il met également l'accent sur les surfaces conductrices grâce à une perspective qui améliore la perception 3D. Tous les tutoriels 3D conçus avec l'interface Ondes électromagnétiques, domaine fréquentiel et l'étude Domaine fréquentiel ont été actualisés pour intégrer ce nouveau graphique.
Nouveaux graphiques par défaut d'un tutoriel de coupleur de ligne de dérivation et d'un tutoriel de répartiteur de puissance Wilkinson.
Quantification des incertitudes pour des composants hyperfréquences
La bibliothèque d'applications du Module RF a été complétée de modèles de dispositifs hyperfréquences intégrant la quantification des incertitudes, qui consiste à examiner comment les variations des paramètres d'entrée, tels que les propriétés matériaux ou les variations géométriques, affectent la performance du dispositif en termes de paramètres S. L'analyse comprend une étude de screening pour identifier les paramètres qui influencent le plus significativement les indicateurs de performance clés. Elle évalue également les influences relatives de ces paramètres et leurs interactions dans le cadre d'une analyse de sensibilité. L'analyse de fiabilité évalue la robustesse du modèle final par rapport aux variations des paramètres de conception en déterminant la probabilité d'atteindre les critères de performance spécifiés. Les tutoriels Bow-Tie Antenna Optimization et Uncertainty Quantification Study for a Microstrip Patch Antenna illustrent l'utilisation de ces fonctionnalités.
Condition de frontière adaptée introduite dans l'interface physique Ondes électromagnétiques, domaine fréquentiel
La fonctionnalité Condition de frontière adaptée a été ajoutée à l'interface physique Ondes électromagnétiques, domaine fréquentiel, rendant les frontières sélectionnées transparentes pour les ondes dont la direction de diffusion est connue, ce qui minimise les réflexions. Pour les scénarios comprenant un champ incident, un sous-noeud Point de référence peut être utilisé pour définir la phase de l'onde incidente.
Nouveaux tutoriels et tutoriels mis à jour
COMSOL Multiphysics® version 6.3 introduit plusieurs nouveaux tutoriels pour le module RF.
Bow Tie Antenna Optimization*
Nom de l'application:
bow_tie_antenna_optimization
Lien de téléchargement de l'application
*Nécessite le module Optimization
Mesh Adaptation Study for a Microstrip Patch Antenna
Nom de l'application:
microstrip_patch_antenna_mesh_adaptation
Uncertainty Quantification Study for a Microstrip Patch Antenna*
Nom de l'application:
microstrip_patch_antenna_uq
Lien de téléchargement de l'application
*Nécessite le module Uncertainty Quantification
Rotating Microwave Oven with Phase Transition
Nom de l'application:
rotating_microwave_oven
Dielectric Resonator Antenna
Nom de l'application:
dielectric_resonator_antenna