GRASP破解版 是用于设计和分析反射器天线和天线场的通用软件工具。 快速准确地设计和分析竞争性反射器天线解决方案。可以设置和分析单反射器和双反射器天线、多反射器和多馈电天线以及网格和异形反射器天线。 可以通过包括热变形和机械变形、反射板之间的间隙
GRASP破解版 是用于设计和分析反射器天线和天线场的通用软件工具。 快速准确地设计和分析竞争性反射器天线解决方案。可以设置和分析单反射器和双反射器天线、多反射器和多馈电天线以及网格和异形反射器天线。 可以通过包括热变形和机械变形、反射板之间的间隙来考虑反射器的缺陷。支撑支柱和散射体材料特性,可用于分析的电磁方法是物理光学 (PO) 和物理衍射理论 (PTD),几何光学 (GO) 和几何衍射理论 (GTD),球面波膨胀 (SWE),平面波扩展 (PWE),矩方法 (MoM)仅作为附加组件提供。GRASP是世界上第一个商用反射面天线代码,此后已发展成为反射面天线建模和散射分析的最快、最有效的工具
功能特色
一、GRASP
1、特征
用于轻松定义单反射器和双反射器几何形状的向导
矢量场的近场和远场计算
常见几何形状的组件库,例如圆锥曲面、一般二次曲面、天线罩、面板、矩形和圆形支柱
从文件导入一般反射器形状
数学馈送模型的组件库和从文件导入一般馈送定义
用于大型反射器和散射问题的高级GTD算法
准光网络设计工具及常用准光元件库
用于旋转体全波分析的BoR-MoM
2、价值观
与TICRA Tools产品无缝集成
反射器的准确分析
可靠的结果
通过高效的项目文件处理提高生产力
易于从其他软件供应商或测试范围导入馈送数据
复杂几何形状的快速设置
准光网络的引导设计
3、反射面天线系统的分析与设计
用于反射器系统的专用软件,能够快速准确地分析和设计最先进的反射器天线系统。在同一个项目中可以定义多个天线,并且通用命令结构使用户能够定义在给定分析期间将考虑哪些天线。这开启了对天线簇进行高级散射分析的可能性。GRASP提供了一种先进的PO算法作为基线分析方法,并辅以可选的GTD和矩法求解器,用于高级应用。
4、通过内置向导轻松定义单反射器和双反射器几何形状
GRASP中的直观向导允许轻松设置单反射器、格里高利和卡塞格林系统以及轴向位移的双反射器。该向导为天线设计的持续和更详细的研究提供了一个良好的起点。进一步的修改可能包括更改表面轮廓、边缘或边缘、表面材料以及添加其他对象来模拟天线环境、调查近场等。
5、近场和远场分析
可用于辐射方向图分析的算法同样适用于天线远场中的场点以及非常近的点。除了显示标准的远场图案切割和轮廓之外,因此还可以检查近场,例如判断天线孔径场的平面度,或可视化来自周围物体的一个天线的场,天线塔等
6、一般源模型
除了用于模拟饲料辐射模式的内置数学模型之外,还可以利用源自CHAMP等专业饲料设计程序的测量或预测的更真实的模式。此外,由于从文件中导入的任何馈源数据将自动扩展为球面波模式,例如感应PO电流的后续计算将基于实际馈源近场性能而不是远场。特别是在双偏置VSAT中,副反射器非常靠近馈源放置,其中源场可能与远场有很大不同。
7、多个对象之间的分散
GRASP可以使用几何衍射理论(GTD/UTD)对大型复杂的反射器和结构进行分析。在结构直径可能有数千个波长的频率下,用户可以研究许多物体之间的散射。这同样适用于大型地面望远镜和星载设备。
8、识别可能的射线路径
光线追踪图通常会揭示通过PO分析无法获得的有关散射机制的详细信息。GRASP使用高度先进的光线追踪方法来有效识别给定系统中可能的光线路径。
9、在框架设计器中轻松设置
框架设计器使用户能够设置元件的平面准光网络,然后优化元件以实现最小交叉极化、最大共焦距离、特定相前半径或相位滑移。可以创建多个框架并将其连接到不限于单个平面的模型波束波导。
10、与其他TICRA软件产品轻松集成
GRASP集成在TICRA工具软件框架中。这意味着您可以在与GRASP相同的界面中访问所有TICRA的其他天线分析工具,例如CHAMP 3D和POS。您可以与其他产品的对象无缝交互,同时优化所有产品的设计。
二、champ
1、特征
计算3D和旋转对称无源金属和介电波导组件的散射参数
计算旋转对称和任意形状馈源的反射系数/散射参数和辐射图
通过使用广义散射矩阵(GSM)方法将组件分解为更小的组件,快速重新计算波导组件
为每个组件选择最合适的求解器(解析表达式、模式匹配、高阶BoR-MoM或高阶3D MoM)
来自CHAMP的专用向导和2D编辑器,可轻松设置波纹喇叭、光滑壁喇叭以及旋转对称的单、双和环形聚焦反射器的几何形状
以散射参数以及初级和次级辐射模式为目标的直接优化
2、价值观
与TICRA工具中的产品无缝集成
准确分析,保证预测和测量之间的一致性
馈源、波导和反射器可以作为单一模型进行分析和优化
3、内置预定义组件库
在CHAMP 3D中,用户可以构建复杂的3D或旋转对称波导组件或通过从预定义组件库中选择或从CAD文件加载组件/组件来馈送。可以计算由任意波导模式或其任意组合激发的馈源的散射参数和辐射。
4、旋转对称喇叭和VSAT的简单设置
来自CHAMP的专用向导和2D编辑器可用于轻松设置轴向或径向波纹喇叭、光滑壁喇叭以及旋转对称反射器和VSAT。
5、简单的设计优化
TICRA工具中可用于任何产品的优化算法为彻底的设计开发提供了全局和局部方法。在CHAMP 3D中通常会考虑S参数和回波损耗,就像可以形成馈电模式以满足特定的照明模式一样。可以制作带有一个或两个反射器的旋转对称终端以满足模式限制,例如旁瓣滚降。
6、在一个界面中无缝集成CHAMP 3D和GRASP
结合TICRA工具中的GRASP,可以根据最终性能直接优化反射器的馈电链,即来自整个天线系统的远场辐射图,而不是优化,例如隔离馈电以满足定义的要求子系统级别。
三、pos
1、特征
优化直接辐射阵列和阵列馈电反射器的激励系数
具有多种扩展功能的反射器整形
可以在数组中使用导入或内置元素模式
在优化中塑造约束以确保可制造性
对表示DBF性能的激励系数的约束
异形反射器的CAD导出
多光束HTS系统的优化功能
2、价值观
集成在TICRA工具中以优化工作流程
波束反射器设计的事实上的行业标准
经过航天工业数十年来的彻底测试
优化过程中的高精度分析
方便优化具有大量内置优化目标的数组
3、异形反射器的优化
单反射器、双反射器和多反射器系统可以成形为获得等高光束。可以通过TICRA工具中易于使用的内置模板或通过从SATSOFT导入站文件来定义光束形状。
4、直接辐射阵列
POS带有用于分析和优化阵列的高效算法,并具有多个阵列模型,允许用户快速定义简单或复杂的阵列。支持密集和稀疏数组,并且元素可以相同或唯一。还可以在阵列中使用在CHAMP 3D或ESTEAM中建模的阵列元素-并同时优化元素和激励系数。
5、阵列馈电反射器的优化
阵列馈电反射器可以在反射器形状、阵列几何形状和激发系数方面进行优化。反射器分析和阵列优化的高效算法相结合,可以快速高效地优化非常复杂的天线系统。
还可以同时针对多种反射器形状优化激发系数,以在多种热条件下获得最佳性能。
6、表面约束
表面曲率的制造约束和有效载荷包络对表面位移施加的约束可以包括在优化中。对于波束成形网络中馈源位置的约束和动态范围的约束也是如此。
7、集成在TICRA工具中的POS
POS集成在TICRA工具中。这使用户可以在日常工作中轻松组合TICRA的不同产品。例如,可以使用在CHAMP 3D中建模的喇叭作为阵列中的元素或作为成形反射器的馈源–或使用ESTEAM中优化的天线设计执行散射分析
安装激活教程
1、在本站下载并解压,如图所示
2、安装程序,勾选我接受协议
3、安装位置,如图所示
4、勾选license file选项
5、选择安装包中的lic文件,文件不能删除,最好是将这个文件复制到安装目录中,
6、安装完成,不要启动,将GRASP-10.3.0文件夹复制到安装目录中,点击替换目标中的文件
闪电小编说明:
使企业能够简化其开发过程,绝对相信每个天线设计都将针对其特定用途进行充分验证和真正优化。GRASP 是反射器系统的专用软件包,因此,即使是最先进的反射器天线系统,它也能提供快速准确的分析和设计优化。GRASP 所基于的高效物理光学算法使用户能够在几秒钟内预测来自非常大的天线的整个模式。射线方法也可用作替代方法,并可用于可视化散射路径。