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文档简介
CST中常见的问题CST中常见的问题/NUMPAGES7CST中常见的问题CST中常见的问题1、CST中如何绘制椭球面?答:(1)如果CST建模有困难,可以考虑用第三方CAD建模软件建模,然后通过导入建模数据文件的方法分析即可~(2)椭圆方程知道的话,先画一个一半的椭圆2d曲线,在连接两个端点。成一个闭合曲线。曲线成面就是椭圆面。旋转360度就是椭圆了(3)可以导入三维的,SAT格式(4)画个球体然后对Z轴scale操作也可以啊如何进行Scale操作?Q1:选中模型右键transform然后选中scale输入比例即可
Q2:建模时,将长高或者半径等设为一个变量,如length,然后点击ok,即会出现将刚刚设置的变量length定义为一个数字的窗口,随后在下方的参数窗口中即会出现参量的条目,直接修改这些全局参量即可。不知道是不是你说的参数化建模?2、CST中如何画一个面?答:点newcurve,在里面有各种绘制平面图形的工具啊3、局部坐标系:除了布尔操作之外,局部坐标系给建模也提供了很大的灵活性。局部坐标系的目的是为了使图形定义更加容易,即使欲建图形不平行于全局坐标系时亦如此。局部坐标系也被称之为工作坐标系(WorkingCoordinateSystem(WCS))。4、NavigationTree不见了,怎么办?答:ViewNavigationTree选上即可。5、S参量:S参数就是端口的传输、反射系数,S21表示正向传输系数,S11表示输入反射,S22表示输出反射,S12表示反馈,具体意义可以参考微波相关书籍,而且几乎任何有关微波的书籍上都有详细的关于S参数的解释。6、建立圆柱的共有步骤:(1)从主菜单中选择圆柱体创建工具:objectsbasicshapes--cylinder(2)按<shift>+<Tab>键,输入UV平面的中心点()(3)按<Tab>键,输入半径(4)按<Tab>键,输入高度(5)按<Esc>键,创建实心圆柱(6)在图形对话框的Name栏输入“shortconductor”(7)从材料下拉框中选择一种材料,点击OK按钮,创建圆柱7、图形的交叠:通常空间的每个点都被指定为一种特定材料,不过理想电导体可被视为一种特殊材料,故允许理想导体和介质材料处于同一点。在这种情况下,此点的材料就是理想导体。因为在本程序中,理想导体被定义为最高的优先级。另一方面,两种不同的介质图形一定不能互相交叠,两个理想导体之间亦如此。唯一例外的就是介质材料可以和理想导体重叠!注:背景信息:一些结构包含有嵌入到介质内部的极其复杂的导体部分。这时就可以通过使两种材料不相交来大大减小模型的总体复杂度。这就是为什么CST微波工作室允许这个例外的原因。所以,只要有可能,您就应该经常使用这个特性,甚至像这个例子一样简单的结构也应该这样做。8、历史树:更改结构参量很方便。EditHistorylist。9、应该选用哪个求解器?瞬态求解器最通用且可解决的电磁场问题范围最广,不过对有些应用领域,使用特定的求解器可在同样高的精度下表现出更好的性能。下表列出了一些典型的应用以及解决这些问题时常用的求解器,但整个的应用领域实在是太广泛,故无法在本表中将其一一尽述。应用类型求解器连接器(同轴线、多芯)瞬态带状线(微带线、共面线)瞬态、频域带状线电路瞬态、频域串扰计算瞬态印刷电路板瞬态数字电路仿真瞬态封装问题瞬态网络参数(SPICE)提取瞬态、频域非线性二极管瞬态电磁兼容(EMC)、电磁干扰(EMI)问题瞬态辐射问题瞬态屏蔽(辐照)问题瞬态单极子、偶极子和多极子天线瞬态天片天线瞬态、频域共形天线瞬态螺旋天线瞬态天线阵瞬态波导(中空、介质、同轴)瞬态传输线网络瞬态光波导瞬态光耦合器瞬态光双工器和光滤波器瞬态、频域、本征模/模式分析滤波器和双工器瞬态、频域、本征模/模式分析腔体、谐振器设计本征模周期性问题(频率选择表面、周期性带隙结构频域、本征模、瞬态行波结构本征模非零相移的周期性问题频域、本征模10、精度分析:通过减小截断误差来提高精度,会使得仿真时间也会随之增加,所以需要权衡利弊。一般来说,可以使用下表来判断:要求的精度精度设定(求解器控制对话框)中-30dB高-40dB很高-50dB通用原则:如果算出的S参量有较大的纹波,便有必要提高求解器的精度设定。11、设置单位:模版一般会自动将尺寸单位设置为mm和GHz。若要更改单位则:SolveUnits,改变即可。12、定义端口:要计算S参量,得先为结构加上端口。每个端口都模拟一段连接在端口面上的无限长的波导。设置方法:solve--waveguideports,定义端口。定义频率范围:频率范围必须仔细考
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