Москва +7 (499) 613-7001
Санкт-Петербург +7 (812) 971-5100
Екатеринбург +7 (343) 382-0692
Москва +7 (499) 613-7001
Санкт-Петербург +7 (812) 971-5100
Екатеринбург +7 (343) 382-0692
Учебный план разработал:
Директор УКЦ: Анисимов А. Н.
К. т. н., с. н. с. Курушин А.А.
Цель: получение навыков работы с программным пакетом FEKO.
Категории слушателей: инженеры-конструкторы.
Срок обучения: 36 ак. часов.
Форма обучения: с отрывом от производства.
Режим занятий: 7,2 ак. часа ежедневно.
№ п/п | Наименование модулей, разделов и тем | Всего часов | По видам обучения | |
---|---|---|---|---|
лекции | практикумы | |||
1 | Модуль 1 – Основы работы с Altair FEKO 14 |
6 |
3 |
3 |
1.1 |
Структура программного комплекса Altair FEKO: CADFEKO, EDITFEKO, POSTFEKO. Обзор компонент и их назначения.
Методы вычислительной электродинамики, реализованные в Altair FEKO. Приоритет их применения к решаемым задачам. Пользовательский интерфейс – основные рабочие инструменты и функции. Порядок создания, анализа модели с последующей обработкой результатов (на примере проволочного электрического диполя). |
3 |
2 |
1 |
1.2 |
Создание геометрии модели.
Использование примитивов, функциональных зависимостей, траекторные объекты. Импорт геометрии из форматов конструкторских САПР. Наложение сетки разбиения (дискретизация). |
3 |
1 |
2 |
2 | Модуль 2 – Анализ и оптимизация структур с использованием строгих вычислительных методов в Altair FEKO 14 |
15 |
5 |
10 |
2.1 |
Особенности применения метода моментов (MoM) и его модификаций MLFMM, MoM+SEP, MoM+VEP, использование базисных функций высших степеней (HOBF).
Создание и анализ характеристик модели рупорной антенны. Создание и анализ характеристик модели спиральной антенны. Вычисление поля в ближней и дальней зоне, коэффициента отражения. Антенна типа волновой канал, патч-антенна, патч-антенна с конечным экраном и подложкой. |
3 |
1 |
2 |
2.2 | Учет подстилающей поверхности на примере работы с антенной типа волновой канал |
1 |
0,5 |
0,5 |
2.3 | Моделирование сложных структур с помощью MLFMM |
2 |
0,5 |
1,5 |
2.4 |
Особенности применения метода конечных элементов (FEM) в Altair FEKO.
Сравнение MoM и FEM на примере патч-антенны. Моделирование диэлектрической антенны. |
2,5 |
0,5 |
2 |
2.5 |
Особенности применения метода конечных разностей во временной области (FDTD) в Altair FEKO.
Моделирование широкополосного печатного узла. |
1,5 |
0,5 |
1 |
2.6 |
Методы автоматизированной оптимизации и автоматизированного перебора параметров в Altair FEKO 14.
Оптимизация электрических характеристик антенны. |
2 |
1 |
1 |
2.7 |
Работа с криволинейными поверхностями и проволочными структурами.
Анализ спиральной антенны. Анализ рассеяния поля на сфере. |
2 |
0,5 | 1,5 |
2.8 | Особенности анализа широкополосных антенн. |
1 |
0,5 |
0,5 |
3 | Модуль 3 – Анализ структур с использованием приближенных методов в Altair FEKO 14 |
5 |
2 |
3 |
3.1 |
Анализ квазиоптических антенн с использованием метода физической оптики (PO).
Методы задания источников излучения. Работа с большеразмерной сеткой (LE-PO). Создание и анализ модели зеркальной антенны. |
2,5 |
1 |
1,5 |
3.2 |
Геометрооптическое приближение (GO / UTD). Анализ влияния обтекателей и систем с диэлектрическими линзами. Анализ ЭПР электрически большого отражателя. |
2,5 |
1 |
1,5 |
4 | Модуль 4 – Периодические структуры и антенные системы в Altair FEKO 14 |
10 |
4 |
6 |
4.1 |
Анализ периодических структур с прямоугольной и косоугольной сеткой расположения элементов.
Создание и анализ модели частотно-селективной поверхности. |
2 |
1 |
1 |
4.2 | Анализ излучающего элемента в составе бесконечной фазированной антенной решетки |
2 |
0,5 |
1,5 |
4.3 | Непериодические антенные массивы |
2 |
0,5 |
1,5 |
4.4 | Анализ взаимного влияния антенн, расположенных на одном носителе. |
1,5 |
0,5 |
1 |
4.5 | Электромагнитная совместимость. Взаимовлияние по кабельным сборкам |
1 |
0,5 |
0,5 |
4.6 | Многопортовые системы |
1,5 |
0,5 |
1 |
ИТОГО: | 36 | 14 | 22 |