Welcome:
Dear Engineers

Altair FEKO 2026.0 Linux64

Feko 2026 版本扩展了多种求解器的功能,增强了 Feko 在传播建模、网络规划以及通用和专业电磁分析应用领域的性能。此外,该版本还进行了多项性能改进、增强了互操作性并扩展了 API,从而实现了更灵活的工作流程和自动化。此为 Linux 64位 版本。


可用版本: 2025.x , 2024.x , 2023.x , 2022.x , …


Altair FEKO 2026.0 Linux64 Tested Picture

Feko

性能

  • 使用 MoM/MLFMM 处理大型问题的仿真时间已大幅缩短。对于包含接地平面和/或介质结构的模型,效果尤为显著。
  • 用于点源和外加天线激励的 RL-GO 求解器已得到增强,可提供更高的计算精度,并在某些情况下实现高达一个数量级的性能提升。

互易激励配置

引入了一种新的配置类型——互易激励配置。

使用此配置的仿真允许在后处理步骤中使用 POSTFEKO 中的互易配置应用程序宏来计算平面波激励下的负载响应(负载上感应的电压和电流)。

此工作流程为许多电磁兼容性抗扰度和接收天线分析问题提供了一种计算高效的方法,每个源点和/或负载点(支持所有负载,包括线束负载和原理图链路连接)只需一次仿真即可计算远场。利用这些信息,可以提取并分析这些点在任意入射平面波方向上的感应电压和电流。

例如,在分析测向天线阵列以确定端口电压与平面波入射方向的关系时,所需的仿真次数减少到天线数量乘以频率数量,并且与感兴趣的入射角数量无关。入射平面波的属性(例如振幅、极化、极化角和椭圆率)可以在后处理期间指定。

使用多层介质的厚涂层

现在支持在封闭区域边界的PEC面上定义使用多层介质的厚涂层(以前,只能以这种方式使用单层介质)。

Feko求解器集成自适应频率采样方法

自适应频率采样方法已集成到求解器中。该方法所需的许可检查更少,仅创建一次.fek文件(PREFEKO),并且无论求解的频率数量如何,模型设置和几何检查阶段都仅执行一次。集成还避免了在磁盘上存储、读取和操作.bof文件——随着频率数量的增加,这些操作会导致性能下降。对于任何上述因素对总仿真时间影响显著的仿真,与先前版本中使用的ADAPTFEKO自适应频率采样相比,其影响可能非常显著。其他优势(例如能够将自适应频率采样与AMRFEKO结合使用)也显而易见。

电缆建模扩展

引脚连接改进

“创建电缆实例”对话框现在支持简化的引脚间连接:

  • 基于引脚索引顺序的顺序连接
  • 基于标签的连接:使用信号标签匹配引脚(例如,屏蔽层或核心层)
电路管理

新增了移除或复制连接到选定电缆连接器的电路的选项。

复制的电路可以链接到另一个连接器(即使在不同的线束中),

还可以使用可选的名称前缀。

电缆路径创建

新增了从连续导线或边缘创建电缆路径的功能,可自动

将它们合并成一条路径。

数据导入

从 ODB++ 等 ECAD 格式导入 PCB 数据时,现在可以识别并导入介质属性和定义(如果适用)。如果缺少精确的材料属性,则会自动创建具有逻辑名称的材料,从而简化 ECAD 导入后仿真项目的设置。此外,ECAD 导入过程还进行了其他改进,包括增强了弧线和过孔的表示。

API 扩展

以下 POSTFEKO API 扩展已完成:

  • 电缆探针电压数据
      • 现在可以使用电缆探针计算的所有电压数据绘制在二维图上,并通过 API 访问以实现自动化。

    之前,某些电压值无法用于绘图。

  • 多行工具提示注释
    • 新增对存储数据多行文本工具提示的支持,也可通过 Lua API 进行设置。

远程执行

远程作业执行现在支持配置 Microsoft Windows 主机,以使用 PowerShell 调用机制在 Linux 服务器上启动作业。

WinProp

性能

SRT 的加速与多边形数量无关,但也可以与预计算结合使用以进一步加速。

雷达扩展

脉冲雷达

新增了对脉冲雷达的支持。脉冲雷达是一种发射短促重复射频脉冲来探测和跟踪目标的雷达系统。探测是通过测量回波时间延迟(确定距离)和多普勒频移(确定径向速度)来实现的。支持以下波形:

  • 矩形脉冲:简单但距离分辨率有限
  • 调频脉冲:提高距离分辨率
  • 调相脉冲(巴克码):具有良好的自相关特性

脉冲雷达采用匹配滤波技术,接收器将接收信号与参考信号(发射脉冲的副本)进行相关运算。这提高了信噪比 (SNR),从而提高了探测灵敏度和精度。

FMCW雷达后处理

FMCW雷达后处理已扩展到4D雷达,使其能够提供距离、速度、方位角和仰角信息。这是通过添加以下扩展实现的:

用于目标检测的恒定虚警率(CFAR)参数
  • 单元平均CFAR
    • 该算法适用于大多数情况,并通过对参考单元的功率进行平均来估计噪声。
  • 单元平均最大CFAR
    • 该算法通常用于需要避免杂波边缘虚警的情况。它使用前导或后导参考单元格中较高的平均值来设置阈值。
  • 最小单元格平均 CFAR
    • 此算法通常用于目标位置接近的情况。它使用前导或后导参考单元格中较小的平均值作为阈值。
  • 顺序统计 CFAR
    • 此算法是最大单元格平均和最小单元格平均之间的折衷方案。它基于参考单元格中选定的排序样本来设置阈值。
显示距离-仰角 (AoA) 热图的选项,用于垂直角度估计
显示雷达输出为点云的选项

每次雷达探测(距离、多普勒、方位角、仰角)都会映射到空间中的一个三维点,从而提供类似激光雷达的可视化效果。点云中的探测结果取决于定义的 CFAR 设置。

通过双站 RCS 考虑反射膜

ProMan 现在完全支持以 .ffe 文件格式提供的双站 RCS,用于替换单个对象(例如,RIS)。支持在双站 RCS 处相互作用前后发生反射的光线,以及通过多个双站 RCS 的光线。可以根据计算单个 RCS 的入射方向绘制双站 RCS。

现在可以在 ProMan 中根据入射方向绘制双站 RCS。

将隧道与室内 SRT/DPM 中的像素地形相结合

新增了对隧道进出的支持,以便在 SRT/DPM 中与像素地形相结合时,能够实现隧道的进出。


More for English: Altair FEKO 2026.0 Linux64 Tested video


相关文章

  • 暂无文章

评论 抢沙发

登录

找回密码

注册