Altair HW FEKO 2026是用于高频电磁仿真领域的强大3D模拟软件!它在行业内涵盖范围非常广泛,从天线设计和放置、电磁辐射和散射分析、兼容性研究、电缆束建模到产品设计和策略部署都发挥着重要的作用,最大限度减少复杂任务和项目所需要花费的时间,结合全面
Altair HW FEKO 2026是用于高频电磁仿真领域的强大3D模拟软件!它在行业内涵盖范围非常广泛,从天线设计和放置、电磁辐射和散射分析、兼容性研究、电缆束建模到产品设计和策略部署都发挥着重要的作用,最大限度减少复杂任务和项目所需要花费的时间,结合全面的求解器,高效分析复杂的问题,既保障了准确性,又提高了效率。独特且完整的工作流程,更快速更准确,只能优化设计,改进布局。2026版本的改进和增强将大大减少模拟时间,增强求解器,提高计算精度,求解器中集成了自适应频率采样方法,增强了电缆建模等等,欢迎有需要的朋友下载体验!
2026新功能
2026年发布的亮点
2026版本中对Feko、WinDrop和WRAP最显著的扩展和改进总结如下
Feko的显著特征
•使用MoM/MLFMM的大型问题的模拟时间大大减少。对于包括接地平面和/或电介质结构的模型,影响尤其大。
•与点源和外加天线激励一起使用的RL-GO求解器得到了增强,提供了更高的计算精度,在某些情况下实现了高达一个数量级的性能提升。
•引入了一种新的配置类型,即往复式励磁配置。
使用这种配置的模拟允许在平面波激励下计算负载响应(负载处感应的电压和电流),作为后处理步骤,使用POSTFEKO中的往复式配置应用程序宏。
此工作流程为许多EMC抗扰性和接收天线分析问题提供了一种计算高效的方法,其中每个源和/或负载点只需要一个模拟来计算远场(支持所有负载,包括电缆束负载和原理图链路连接)。有了这些信息,就可以提取和分析任何入射平面波方向在这些点感应的电压和电流
例如,当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,所需的模拟次数减少到天线数量×频率数量,并且与感兴趣的入射角数量无关。入射平面波特性,如振幅、偏振、偏振角和椭圆度,可以在后处理过程中指定
•使用多层电介质定义的厚涂层现在支持在封闭区域边界上的PEC面上(以前,只能以这种方式使用单层电介质)。
•自适应频率采样方法已集成到求解器中。这种方法需要更少的许可证检查,只创建一次.fek文件(PREFEKO),并且只执行一次模型设置和几何检查阶段,而不管求解的频率数量如何。
集成还避免了在磁盘上存储、读取和操作.bov文件的需要,这会随着频率的增加而导致性能下降。对于上述任何因素对总模拟时间有重大影响的模拟,与之前版本中用于自适应频率采样的ADAPTFEKO相比,其影响可能非常显著。其他好处(例如使用AMRFEKO进行自适应频率采样的能力)也很明显。
•电缆建模引入了以下增强功能:
◦ 引脚链接改进
“创建电缆实例”对话框现在支持简化的引脚到引脚连接:
1.基于引脚索引顺序的顺序连接。
2.基于标签的连接使用信号标签来匹配引脚(例如,屏蔽或核心)。
◦ 电路管理
添加了用于删除或复制连接到选定电缆连接器的电路的选项。重复的电路可以通过可选的名称前缀链接到另一个连接器(即使在不同的线束中)。
◦ 电缆路径创建
添加了支持,可以从连续的导线或边创建电缆路径,自动将它们组合成一条路径。
•从ECAD格式(如ODB++)导入PCB数据时,现在可以识别并尽可能导入介质属性和定义。如果无法获得确切的材料属性,则会自动创建具有逻辑名称的材料,从而简化ECAD导入后模拟项目的设置。ECAD导入过程中还进行了其他改进,包括增强的弧形和通孔表示
•进行了以下POSTFEKO API扩展:
◦ 电缆探头电压数据
使用电缆探头计算的所有电压数据现在都可以绘制在二维图上,并通过API访问以实现自动化。以前,一些电压不可用于绘图。
◦ 多行工具提示注释
增加了对存储数据的多行文本工具提示的支持,也可以通过Lua API进行设置。
•远程作业执行现在支持配置Microsoft Windows主机,以使用PowerShell envoke机制在Linux服务器上启动作业
•增加了对脉冲雷达的支持,脉冲雷达是一种发射短而重复的射频脉冲以探测和跟踪目标的雷达系统。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)来实现检测。以下波形为
支持:
◦ 矩形脉冲:简单但范围分辨率有限
◦ 调频脉冲:提高距离分辨率
◦ 相位调制脉冲(巴克码):具有良好的自相关特性。脉冲雷达具有匹配滤波功能,接收器将输入信号与参考(传输脉冲的副本)相关联。它增强了信噪比(SNR),提高了检测灵敏度和准确性。
•FMCW雷达后处理扩展到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:
细胞平均CFAR
该算法可用于大多数情况,并通过平均参考单元的功率来估计噪声。
最大的细胞平均CFAR
当需要避免杂波边缘的误报时,通常会使用此算法。它使用领先或滞后参考单元格的较高平均值来设置阈值。
最小的细胞平均CFAR
当目标位置接近时,通常使用此算法。它使用领先或滞后参考单元的较小平均值作为阈值。
订单统计CFAR
该算法是最大和最小单元平均值之间的折衷。它根据参考单元格中选定的排序样本设置阈值。
◦ 显示垂直角度估计的距离-仰角(AoA)热图的选项。
◦ 将雷达输出显示为点云的选项。每个雷达探测(距离、多普勒、方位角、仰角)都被映射到空间中的一个3D点,从而提供类似激光雷达的可视化。点云中的检测结果取决于定义的CFAR设置。
•ProMan现在完全支持.ffe文件格式中给出的双静态RCS来替换单个对象(例如RIS)。支持在双基地RCS相互作用之前或之后具有反射的光线,也支持通过多个双基地RCS的光线。双基地RCS可以根据计算单个RCS的入射方向绘制。
现在可以在ProMan中绘制双基地RCS,具体取决于入射方向。
•添加了支持,允许在与SRT/DPM中的像素地形结合时进出隧道。
安装激活教程
1、安装包如图所示,将“ProgramData”文件夹复制到C盘并覆盖原文件

2、 运行“Altair_Local_Licensing.reg”文件,并确认将信息添加到Windows注册表中

3、安装程序,勾选接受协议

4、安装目录设置

5、安装完成,将2026文件夹复制到安装目录中,替换,默认C:\Program Files\Altair\2026

闪电小编说明:
用于对电磁干扰的分析和模拟,对各种干扰问题和天线、电缆等的相关问题进行模拟分析,检查电磁兼容性,对介质板进行研究分析,以最少的投入获得最大的汇报,减少后续实际现场的风险和减少各种问题的产生,强大的计算和模拟能力让本产品得到广泛的应用。