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3D电磁建模和仿真环境 Keysight EMpro 2019破解版 安装激活教程

  • 软件大小:1.4 GB
  • 更新日期:2019-02-09
  • 官方网站:闪电下载吧
  • 软件等级:★★★☆☆
  • 运行环境:Winxp/Win7/Win8/Win10
3D电磁建模和仿真环境 Keysight EMpro 2019破解版 安装激活教程
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Keysight EMpro2019破解版是一款功能强大的电磁仿真软件,使用为用户提供了完善的解决方案,与您的ADS设计流程集成的3D电磁建模和仿真环境。可帮助用户快速进行分析高速和RF IC封装,键合线,天线,片上和片外嵌入式无源元件和PCB等元件的3D EM效应互连。 EMPro EM仿真软件具有现代化的设计,仿真和分析环境,高容量仿真技术,并与业界领先的射频和微波电路设计环境集成,先进的设计系统(ADS)可实现快速高效的射频和微波电路设计。Electromagnetic Professional(EMPro)2019。该版本包括FEM(网格和自适应频率扫描鲁棒性,支持导体温度依赖性)和平台(草图,远场计算,HFSS设计)的改进导入和支持a3dcomp,Python API)。本次小编带来的是最新破解版,含破解文件和安装激活图文教程!

安装破解教程

1、在本站下载并解压,得到empro_2019_shp_win_x64.exe安装程序和crack破解文件夹

2、双击empro_2019_shp_win_x64.exe运行,如图所示,耐心等待

3、勾选我接受许可证协议条款

4、选择软件安装路径

5、确认安装信息并点击安装

6、安装需要等待几分钟,如图所示,安装完成,退出向导

7、如图所示,点击退出

8、将crack破解文件夹中的EEsof_License_Tools中的bin文件夹复制到安装目录中,点击替换目标中的文件,默认目录为C:\ Program Files \ Keysight \ EEsof_License_Tools

9、将EMPro2019中的win32_64文件夹复制到安装目录中,点击替换目标中的文件,

10、管理员身份运行EEsof_License_Tools程序文件夹下 \ bin \ win32 \ server_install.bat,如图所示,默认为C:\ Program Files \ Keysight \ EEsof_License_Tools \ bin \ win32 \ server_install.bat)

11、运行“SolidSQUADLoaderEnabler.reg”并确认将信息添加到Windows注册表中,如图所示,点击是

12、重新启动然后运行软件,如图所示,勾选以下选项

13、如图所示,网络许可证服务器名称输入23111 @ localhost,点击下一步

14、在程序启动时,从可用包列表中选择一个可用的许可证包

软件特色

一、高效的现代三维固态建模环境
可以从头开始或使用现有模板创建任意三维对象
可以导入、修改和仿真 CAD 文件
功能强大的 Python 脚本可提供先进的自动化功能
支持 Linux 和 Windows
二、与 ADS 设计流程整合
可以导出参数化三维元器件,并结合原理图/版图在 ADS 环境中进行仿真
可从 ADS 导入版图对象
三、频域仿真
有限元方法(FEM)仿真引擎
最适合典型射频/微波元器件仿真
针对不同应用的直接或迭代求解器
EMPro 和 ADS 可提供相同的 FEM 引擎
四、时域仿真
时域有限差分(FDTD)仿真引擎
最适合天线仿真等大型电子问题以及信号完整性应用
一致性测试选件可用于比吸收率(SAR)等常规分析
图形处理器单元(GPU)加速选件可大幅提升速度和容量。

软件功能

一、EMPro仿真功能
1、有限元法(FEM)
FEM是一种频域技术,可以处理任意形状的结构,如键合线,圆锥形通孔和焊球/凸点,其中z维度变化出现在结构中。 FEM求解器还可以模拟介电砖或有限尺寸的基板。
FEM基于体积网格划分,其中完整的问题空间被划分为数千个较小的区域,并表示每个子区域中的字段(元素)
具有本地功能。几何模型自动分为大量四面体,其中单个四面体由四个等边三角形组成。
这个四面体集合被称为有限元网格。 Keysight Technologies,Inc。FEM模拟器包括直接求解器和迭代求解器,以及线性和二次基函数,以解决各种各样的问题。 EMPro和ADS都提供相同的FEM模拟器。 EMPro支持FEM的远程仿真和分布式频率扫描。
2、时域有限差分(FDTD)
与FEM一样,FDTD方法基于整个空间中的电场和磁场的体积采样。有限元网格由四面体单元组成,而FDTD网格通常由矩形(Yee)单元构成。 FDTD方法在电磁波传播通过结构时随着时间的推移更新场值。因此,单个FDTD仿真可以在超宽频率范围内提供数据。
FDTD具有简单,坚固的特性,能够集成各种线性和非线性材料和器件,用于研究广泛的应用,包括:天线设计,微波电路,生物/电磁效应,EMC / EMI问题和光子学。 FDTD是一种固有的并行方法,因此非常适合CPU(通用处理器)和GPU(图形处理器)硬件的最新进展的处理能力。 EMPro还支持FDTD的远程仿真和分布式端口仿真。
二、典型的EMPro应用
1、IC封装
RFIC,单片微波集成电路(MMIC),高速IC或系统级封装(SIP)的性能直接受到封装效应的影响,包括引线键合和焊球/凸点。传统上,设计人员必须在单独的3D EM工具中绘制和分析包,然后费力地将结果导回IC或SIP电路设计环境以进行组合分析。使用EMPro,您可以高效地创建可与ADS中的2D电路布局组合的3D封装结构。这允许在流线型设计流程中将IC,封装,层压板和模块与电路仿真和3D EM仿真共同设计。
2、多层RF模块
RF模块通常由多层陶瓷或层压介电材料构成,在层之间具有嵌入的RF无源部件。这种介电砖结构不能通过平面EM模拟器精确地求解,平面EM模拟器假定无限介电层并且不考虑边缘接近边缘。嵌入式RF组件由RF电路布局宏绘制,这在单独的3D EM工具中再现是非常耗时的。集成在电路设计流程中的全3D EM仿真是这些应用的理想解决方案。
3、射频元件
RF板设计包括需要对高频进行表征的3D组件和连接器。 诸如谐振器之类的组件对与周围PC板走线和过孔的相互作用敏感。 可以在EMPro中创建和模拟这样的3D组件,然后将其与ADS中的电路板布局相结合,以进行完整的3DEM仿真。
4、航空航天/国防
FDTD仿真具有极高的容量,可以处理航空航天/国防应用中的大问题。 例如,FDTD可用于优化飞机中的天线布置并执行雷达截面分析。
三、典型的EMPro应用(续)
1、PCB设计
随着数据速率的提高,现在必须将PCB走线分析为RF传输线。
3D EM技术补充了3D平面模拟器,如Keysight Momentum,用于高速信号完整性分析,EMl / EMC以及连接器和封装的PCB接口。
2、射频和高速连接器
今天,除了模拟RF连接器之外,Gbits / s数据速率正在推动模拟高速连接器(如SATA和HDMl)的需求。可以在EMPro中生成连接器的高频S参数模型,并使用FEM和FDTD模拟器进行交叉验证,使设计人员对3D EM仿真精度具有两倍的信心。然后,这些模型可以包含在ADS设计套件中,该套件可以作为连接器库分发和安装到ADS中,用于信号完整性分析和高速串行通道的设计。
3、天线
天线设计需要精确模拟关键设计参数,如增益,辐射方向图和阻抗。相控阵天线还可能引入许多元件的额外仿真挑战,大的物理尺寸以及对宽带仿真的增加的需求。 EMPro提供FDTD和FEM仿真技术,可针对模拟天线设计进行优化。
4、EMI / EMC分析
随着更多电子元件集成到更小的封装中,EMI问题很快成为新产品延迟的主要原因。 EMPro允许工程师模拟电子电路和元件的辐射发射,然后确定这些发射是否在通用电磁兼容性(EMC)标准规定的水平,如FCC Part 15,CISPR 22和MIL-STD-461F,并确保它们的 设计符合要求。
四、EMPro环境概述
1、几何建模
 - 可以使用功能强大的EMPro绘图环境创建任意3D结构。
 - 或者,可以从其他CAD环境导入结构。 支持的文件格式包括:ACIS,IGES,DXF,STEP,ProE,SolidWorks,ODB ++等。
 - 使用从3D对象上的大量材质数据库进行简单的拖放,将材质属性分配给导入或绘制的3D对象。 分配后,将记录材料属性以用于后续CAD导入,从而实现更快的模拟设置。
2、端口/传感器设置
 - 可以在物体上放置一般电压和电流源,并定义源阻抗。
 - 另外,对于FDTD模拟,可以建立外部平面波和高斯光束源。 传感器还设置用于检测近场和远场电压,电流和场量。 可以添加特殊的SAR和HAC传感器进行一致性测试。
 - 对于FEM仿真,可以设置波导端口。
3、网格设置
 - 对于FDTD模拟,基于对象的形状生成矩形网格。 自动生成初始网格以优化准确性和模拟时间。 固定点网格自动将网格与对象边界对齐。 用户可以调整网格以在精度和速度之间进行进一步的权衡。
 - 以类似的方式,生成四面体网格用于FEM模拟。 Themesh通过自动自适应细化过程针对速度/准确性进行了优化。
五、EMPro环境概述(续)
1、模拟设置
 - 可以选择FEM或FDTD模拟。
 - 对于FEM,创建频率规划。 可以使用直接和迭代求解器,并且可以选择多核CPU上的多线程功能。
 - 对于FDTD,多核CPU或GPU卡上的多线程功能
可以选择。
2、结果后处理和查看
-S参数数据可以绘制并与其他项目的数据进行比较。
 - 可以使用领域的高级可视化,包括切面视图。
 - 连接视图可用于查找设计错误,否则导体之间的小间隙可能不可见。
-Python脚本可用于高级后期处理,以及自动化模拟。
3、将3D EM组件导出到ADS库
-3D结构,如封装,屏蔽,连接器和表面 - 
可以将安装组件保存到ADS库中,以便在布局和原理图中使用,以便可以将这些结构与2D布局和电路组件一起模拟。
-Components可以在EMPro中进行参数化,以实现ADS中的扫描和优化。
 - 在EMPro和ADS中使用相同的FEM模拟器来模拟独立组件以及组件和ADS布局的组合。
 - 可以使用领域的高级可视化,包括切面视图。
 - 连接视图可用于查找设计错误,否则导体之间的小间隙可能不可见。
-Python脚本可用于高级后期处理,以及自动化模拟。

更新日志

EMPro 2019发行说明 - 发布日期2019-01-15:
什么是新的
EMPro 2019版本包括以下增强功能和错误修复。它也是与ADS 2019一起使用的推荐版本。
FEM
 - 现在考虑导体材料的环境温度和温度依赖性。
 - 在FEM中将端口分布线映射到网格元素现在更加稳健。
 - 网格化算法已得到改进,更加健壮。
 - 自适应频率扫描(AFS)在拟合模拟数据时更加稳健。
 - 在辐射功率,增益和效率的计算中已经解决了一个问题。
 - 将激励类型从“多次激励”更改为“单次激励”时,现场可视化中已修复一个问题。现在可以正确更新字段值。
 - 由运行在Windows主机上的Simulation Service启动的FEM分布式仿真现在更加强大。
EMPro平台
 - 为了便于在草绘期间创建参数化对象,约束管理器的默认求解模式现在是XY平面。在python脚本中,您可以通过以下命令将求解模式更改为完整3D:sketch.constraintManager()。solveMode ='XYZ'
 - 导入HFSS(.aedt / .a3dcomp + .sat)已得到改进。
 - 演示如何从命令行创建和运行新模拟的'python_scripts / demo / commandline / run_simulation.py'脚本已更新,以支持参数扫描。

  • 标签
  • EMPro
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