
Parametric 是一款快速导电椭球建模和反演程序,适用于航空、地面和井下瞬态电磁数据。该程序适用于多分量 dB/dt 和 B 场数据。Parametric 使用磁静力学算法(Fullagar,2024)对晚期和早期瞬态电磁数据进行建模。可以同时解释多个发射线圈和多个剖面,并且底层模型可以包含一个或多个导电椭球。在反演过程中,椭球参数可以受到约束或不受约束。 可用版本: 2026.x ,… Fullagar Geophysics Parametric 2026.01 Parametric 的主要特性包括 快速建模和反演电磁电阻极限和电感极限二次场数据,假设电阻性基质中存在均匀的三轴椭球导体 反演 1、2 或 3 分量的航空、地面和井下瞬变电磁 (TEM) 数据 适用于 dB/dt 和 B 场数据集 适用于亚音频磁 (SAM)“总场”数据集 电阻极限算法 (Fullagar, 2024) 已通过与新的解析解和 Lamontagne MGEM 3D TEM 建模软件的对比验证 计算可磁化和可导电椭球体的电阻极限响应 同时反演来自多个发射回路和多个井下剖面或测线的数据 以适合地球科学分析软件 (GA) 显示的格式记录椭球体参数 可“独立”使用,也可与其他软件结合使用,例如,初始椭球体参数值可基于 VPem3D 紧凑反演结果 读取 VPem3D 矩数据文件 More Information in English: Fullagar Geophysics Parametric 2026.01

FARO Zone 2D 是创建 2D 撞车和犯罪报告图表以及详细的事故前预规划的理想软件。它具有成本效益且可扩展,为最初响应者提供清晰、准确的文件,支持调查和现场决策。 可用版本: 2026.x … Faro Zone 2D 2026.5 2026 年新增功能 证据标记 2.0 支持多文件附件 标志库 常用标志快速选择 标志搜索 – 仅搜索标志以便快速访问 快速报告工具 确保所有元素都放置在工作环境中,并最终添加到报告中 More Information in English: Faro Zone 2D 2026.5

Empire XPU 制造天线阵列、多层电路、EMC/EMI,从事雷达分析、热分析、生物医学应用等诸多领域的研究。EMPIRE XPU 9.2 版本刷新了性能记录,达到每秒 1470 亿个 FDTD 单元。基准测试表明,该版本在小型和大型电磁模型上均表现出高效率,显著提升了其在开发先进 3D 电磁设计方面的优势。 可用版本: 9.2.x , 9.1.x , 9.0.x , 8.2.x ,… EMPIRE XPU 9.2.1 最新v9.2.1版本中融入了许多增强功能: GUI Improved Mesh hint priority handling Fixes for equations and variables during edit Correct object count in selections Improved colour selector Shorter load times and extended file compatibility Case sensitive sort of variables Improved Point List Editor Extended functions in the group tree editor Improved Rotation of SMDs, Plane Waves Allow Change Unit in Simulation Tab Improved handle stretch of field monitors QTEM Differential TB in group tree display Avoid exceptions in simulation setup of simulation tab TDR Setup Improvements Possibility to save hosts into default configuration file Exclude object selection from “repeat last action”...

Leapfrog Geo/Works/Energy 帮助您可视化和理解数据,以便您可以与各个技术级别的利益相关者沟通风险,并在所有土木工程和环境项目中做出更明智的决策。 可用版本: 206.1.x , 2025.3.x ,… Seequent Leapfrog Geo/Works/Energy 2026.1.1 节省您的解读时间 通过简化的工作流程,改变您查看和处理数据的方式。快速生成剖面图,并使用可将模型与工程设计集成的工具。 通过快速创建和更新地质模型,提高您的 3D 地下建模效率。随着新数据的输入,您的模型和输出(例如剖面图)会动态更新,无需重新创建,从而节省时间和成本。 3D 地下建模在理解地质条件方面提供了无与伦比的精度和效率。更好地识别和评估项目生命周期各个阶段的风险,并及早发现挑战。 清晰沟通 以 3D 形式查看地下信息,即使是复杂的数据也能清晰呈现,从而加深您的理解。 高度可视化的 3D 地下模型有助于您更好地解读地质条件。使用包括 Leapfrog Viewer 和视频在内的免费可视化工具,清晰地向所有利益相关者传达风险,并导出高质量图像和剖面图布局,用于报告和演示。 与所有团队协作 Leapfrog Works 支持行业标准的地质勘察数据格式。您还可以将地质模型与工程设计、BIM 工作流程和地下水流模型相结合,从而全面了解您的项目。 在制定有关地质条件的关键决策时,让地质学家参与其中。将您的地质信息模型与建筑信息模型相结合,并与其他团队协作,共同开发基础设施信息模型。 More Information in English: Seequent Leapfrog Geo/Works/Energy 2026.1.1 Testing Viseo

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Server License Linux 64位 版本,可用于Cluster集群使用。。 可用版本: 2026.x , 2025.x , 2024.x , 2023.x , 2022.x , … Altair FEKO 2026.1 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。...

PathWave矢量信号分析软件(89600 VSA)是一套全面的解调和矢量信号分析工具,它为探索信号分析软件工具,深入挖掘信号的各个方面,优化您的设计。测量包括5G、物联网、雷达等在内的各种信号。在频域、时域和调制域中获取更深入的洞察。兼容信号分析仪、网络分析仪、示波器以及众多其他测试仪器。 可用版本: 2026 v30.x , 2025 v29.x ,… Keysight PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA) 2026U2 v30.40 精确定位信号问题 深入信号,在时域、频域和调制域中查找问题的根本原因。记录和回放信号以进行故障排除。利用无限标记和逐行标记耦合功能,隔离意外的交互作用。 测量所有信号 支持专有信号以及超过 75 种信号标准和调制类型,包括 5G、物联网、蜂窝、Wi-Fi®、航空航天、国防、卫星等。 洞察复杂信号 自定义测量显示,同时显示信号的多个视图。利用无限数量的轨迹、灵活的排列和尺寸,获得更清晰的显示效果。借助多重测量功能,快速同时表征多个信号和设备。 贯穿整个设计周期进行验证 在仿真、原型制作和设计验证阶段生成一致且可比较的结果。从 Keysight 的 45 多种仪器中选择适合您应用的前端硬件,涵盖数字基带、模拟基带、中频、射频,直至毫米波。 More Information in English: Keysight PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA) 2026U2 v30.40

Petro-SIM v7.6 是其旗舰级数字孪生流程仿真平台的最新版本,适用于石油和天然气上游及下游行业,包括炼油、石化、聚合物和可持续航空燃料 (SAF) 行业。Petro-SIM v7.6 基于其数字孪生基础,在第一性原理建模和混合建模方面均进行了增强,并通过集成人工智能和机器学习 (AI/ML) 实现高级优化。它助力工程师、运营人员和业务领导者加速数字化转型、能源转型和脱碳进程。这一发展势头将推动企业更快地实现盈利能力、运营绩效和可持续发展目标。 可用版本: 7.x ,… KBC Petro-SIM 2026 v7.6 Petro-SIM v7.6 的主要特性和优势包括: FTR-SIM(费托反应器模型)是一个 稳健的基于动力学的反应器模型,用于模拟SAF生产的费托合成。 它使用户能够优化运营,并对下游加氢处理的集成进行建模,从而构建可持续燃料生产的完整数字孪生模型。 用于优化的新型 NOMAD 求解器可解决复杂的黑箱优化问题,从而优化能源效率,同时简化生产计划并减少排放。 AI/ML 集成和数字化将 AI/ML 模型与基于第一性原理的物理模型相结合,从而在调度和计划中提供更智能的预测、改进的优化和增强的决策。 由 Predici 提供支持的高级聚合物建模可预测聚合物性能、优化等级转换并监控催化剂的影响,从而支持动态生产数字孪生,最大限度地减少停机时间和不合格材料。 可再生能源和加氢处理增强功能改进可再生原料的动力学建模。 加氢处理、异构化和加氢裂化模拟的改进包括对液体循环和外部气体淬灭工艺的升级,这些改进优化了反应器性能,同时将求解时间缩短了高达 30%。 FCC-SIM 生物油共加工改进增强了氧平衡建模,并改进了生物油共加工过程中 FCC 塔顶惰性气体负荷的评估,从而有助于控制排放并优化产品质量。 More Information in English: KBC Petro-SIM 2026 v7.6

PC-DMIS 2026.1 引入了 PC-DMIS FUSION,用于智能分析、一键报告和增强的计量工作流程,并升级了对 ASME、Creo 和 Teamcenter 的支持。 PC-DMIS 2026.1 引入了功能强大的全新插件 PC-DMIS FUSION,该插件能够更清晰、更深入地解读质量数据。FUSION 通过直观的界面提供简单、智能的分析和报告功能,并自动同步测量数据,只需单击一下即可生成零件报告和可视化图表。其基于用户角色的设计确保合适的信息能够传递给合适的用户——从快速的现场审核到更深入的 SPC 分析——帮助团队将计量数据转化为更快、更明智的质量决策。 Available other versions: 2026.x , 2025.x ,… Hexagon PC-DMIS 2026.1 除了 FUSION 之外,此次发布还包含一系列可用性和工作流程改进,旨在帮助计量专业人员更高效地工作。这些改进包括:扩展支持多个 ASME Y14.5 版本、改进角度可视化、集成 PTC Creo 的 Smart Colors、增强与 Teamcenter 的集成,以及用于钣金检测、网格细化和程序打包的新工具。这些增强功能共同帮助制造商简化检测工作流程,同时更清晰地了解其质量流程。 PC-DMIS FUSION PC-DMIS FUSION 为您的质量数据带来全新的清晰度。这款最新的 PC-DMIS 插件通过直观的用户界面提供简单、智能的分析和报告功能。PC-DMIS 的数据会自动同步,只需单击一下即可访问零件报告和可视化图表。其基于用户角色的设计,可将正确的信息呈现给正确的用户,从车间现场审查到深入的 SPC 分析,都能轻松应对。通过将强大的计量报告功能与全新的预测质量工具相结合,FUSION 将实时计量数据转化为数据驱动的决策,从而提高效率和前瞻性。 支持 ASME Y14.5 1994 在不牺牲现有工作流程的前提下,全面符合标准。PC-DMIS 现在允许您直接在软件中选择特定的 ASME Y14.5 版本——1994、2009 或 2018。此次更新是应用户要求而推出的,支持许多长期项目所需的旧式双值轮廓计算。现在,您可以自信地迁移或创建基于 1994 标准的程序,使用现代化的几何公差命令,而不是传统的变通方法,从而确保精度并增强您的 GD&T 能力。 角度可视化改进 定义角度尺寸现在更加直观清晰。此增强功能通过直接在用户界面中显示所有可能的角度,简化了二维和三维角度的定义。只需单击高亮显示的弧线,即可查看并选择所需的精确角度,无需猜测。此改进支持各种工作平面和关系,简化了复杂的角度计算,使您的测量过程更快、更准确。 Creo 智能颜色 使用 Creo 智能颜色加速您的检测编程。PC-DMIS 现在可以读取嵌入在 Creo CAD 模型中的基于规则的颜色数据,其中每种颜色对应于特定的公差或特性。该软件会自动将正确的公差应用于彩色表面,为操作员创建高度可视化和直观的指南。这种设计和检测之间的直接联系简化了注释,缩短了设置时间,并帮助您立即理解数据,而无需交叉引用数字或图例。 Protect 查看器改进 通过增强的 PC-DMIS Protect 和 Teamcenter 集成,实现设计和检测之间的无缝数据连续性。现在,您可以直接在 Teamcenter 中打开、修改和保存已认证的测量程序,确保数据来源的一致性。这项改进使您能够在 PC-DMIS Protect 日志中查看不同版本之间的更改,这是以前无法实现的功能。未经认证的编辑将单独保存,以维护生产工作流程的完整性,从而使变更管理更加稳健和用户友好。 扩展钣金功能 使用完整且专用的工具集检测复杂的钣金零件。这些触觉和光学功能以前仅供特定合作伙伴使用,现在已集成到 PC-DMIS 中,可以处理标准工具无法处理的几何形状和曲面。从齐平度和间隙测量到检测复杂形状上的设计线,这套灵活的工具支持单臂或双臂机器上的接触式探针和激光数据,使您能够为任何钣金应用创建精确的检测程序。 优化网格边界 创建更清晰、更精确的零件网格表示。这项新功能允许您利用先前测量的二维特征(例如圆和槽)的信息来优化网格边界。通过利用现有特征数据,PC-DMIS 可以平滑关键区域的网格边界,克服点云密度和三角剖分带来的限制。最终生成更精确、更清晰的数字模型,用于分析和报告。 打包 PC-DMIS 程序 简化测量程序的保存和共享流程。新的“打包”命令可将您的测量程序及其所有支持文件(例如探针文件和 CAD 模型)打包到一个可移植的程序包中。无论您是需要备份程序、将其发送给供应商,还是稍后重新查看以进行分析,此功能都能确保执行所需的一切都集中在一个位置。灵活的选项允许您选择要包含的文件,并在执行时自动保存。 快速扫描和测量策略编辑器 (MSE) 改进 创建扫描时,体验更强大的控制力和更流畅的工作流程。测量策略编辑器 (MSE) 现在支持线性开放扫描和面片扫描,设置会根据需要动态显示。槽、凹槽和多边形的快速特征创建功能得到增强,现在可以自动检测圆角半径,从而正确放置测量点。这些更新改善了用户体验,并扩展了您对扫描参数的控制能力,尤其是在使用 CAD 模型进行 PMI 测量时。 Inspect 的实时视图选项 借助 Inspect 中的全新 UI 选项,您可以直接控制手动视觉测量。根据视觉设备用户的反馈,您现在可以在手动特征测量期间实时调整照明、对焦和导航。新增的屏幕灯光、对焦和自动快门控制功能,让您可以暂停执行并根据需要修改参数,从而提高易用性,并确保您获得最佳的点采集图像。...

DNV Sesam Wind Manager是一款时域疲劳分析软件,可用于固定梁结构的极限强度分析。 可用版本: 8.x ,… DNV Sesam Wind Manager 2026 v8.1 海上风力发电机结构疲劳分析软件及极限强度分析 Sesam Wind Manager 提供固定梁结构的时域疲劳和极限强度分析,包括海上风力发电机导管架、三脚架和单桩以及变电站。借助 Sesam Wind Manager,您可以轻松设置和管理具有不同环境条件的多个运行。该软件支持对疲劳和极限强度分析及其结果进行高效的后处理。 Sesam Wind Manager 软件的主要优势 该软件基于海上风电标准,例如 IEC61400-3、DNVGL-ST-0126、DNV-ST-0437 和 DNV-RP-C203 易于设置和运行具有不同环境的多个时域仿真,并(可选)输入风力涡轮机接口载荷文件 通过自动汇总所有设计载荷工况的结果,高效地对疲劳 (FLS) 分析结果进行后处理。FLS 分析可以包含结构使用寿命期间 S-N 曲线的变化,以考虑腐蚀防护的变化 通过自动汇总所有设计载荷工况的结果,高效地对极限强度 (ULS) 分析结果进行后处理。 极限状态分析可以包含不同载荷分量的载荷系数。 集成设计:将 Sesam 模型导出到 Bladed,并从 Bladed 导入集成设计结果进行后处理。 超单元分析:将超单元和波浪载荷导出到 Bladed,并从 Bladed、BHawC 和 VTS/Flex5 导入风力涡轮机接口载荷。 能够使用来自其他外部代码(例如 HawC2 和 FAST)的风力涡轮机接口载荷。 可在本地进行并行计算,或使用 Sesam 的云计算服务进行云端有限元分析,从而实现一天内多次设计迭代。 由此节省的时间和成本允许进行进一步的结构优化。 Sesam Wind Manager 充分利用了其他 Sesam 模块的优势,包括 Wajac(波浪荷载生成)、Splice(非线性桩土相互作用)、Sestra(结构分析求解器)和 Framework(疲劳和极限状态检查)。 通过在 3D 模型中的构件和节点上直接可视化疲劳和极限状态检查结果,可以更深入地了解结果。 More Information in English: DNV Sesam Wind Manager 2026 v8.1

CapdetWorks 是业内唯一一款能够快速、准确地对污水处理厂建设项目进行初步设计和成本估算的软件工具。 可用版本: 5.x ,… Hydromantis CapdetWorks 2026 v5.0.2 告别繁琐耗时的电子表格设计算法。 只需拖放单元工艺,即可使用 CapdetWorks 构建工厂示意图。它会自动设计工厂并估算建设、运营和维护成本。 通过快速便捷地构建多个处理方案并比较相对成本,您的规划级设计和成本核算效率将显著提升,从而做出更优的工程决策。CapdetWorks 采用行业认可的设计算法来推导所需的单元工艺设计。所有处理工艺均采用先进的单元成本估算技术进行规模和成本核算。 More Information in English:Hydromantis CapdetWorks 5.0