Сравнение программного обеспечения для электромагнитного моделирования - Comparison of EM simulation software

В следующей таблице перечислены программные пакеты с собственной статьей в Википедии, которые представляют собой номинальные ЭМ (электромагнитные) симуляторы;

ИмяЛицензияWindowsLinux3DGUIДетектор конвергенцииМешерАлгоритмОбласть применения
NECОткрытый исходный коддададаВ некоторых дистрибутивахдаруководствоМамаМоделирование антенны, особенно в Любительское радио. Широко используется в качестве основы для многих программ с графическим интерфейсом пользователя на многих платформах (включая популярные дистрибутивы, такие как 4nec2 и EZnec в Windows, xnec2c в Linux и какаоNEC для Mac OS X). Версия 2 имеет открытый исходный код, но версии 3 и 4 имеют коммерческую лицензию.
ИмпульскоммерческийдадаЧастичноедадаравноудаленныйМамаДля разработки пассивных планарных элементов, интегрированных в Agilent EEsof Продвинутая система дизайна.
HFSSкоммерческийдададададаАвтоматическая адаптивнаяМКЭ FDTD PO Гибрид FEBI Мама Собственная модаДля корпусов антенн / фильтров / ИС, обтекателя, RFIC, LTCC, MMIC, размещения антенн, волноводов, EMI, FSS, метаматериалов, композитных материалов, RCS-Mono и разработки Bi.
XFdtdкоммерческийдададададаАвтоматическая оптимизация проектаFDTDРадиочастотные и микроволновые антенны, компоненты и системы, включая мобильные устройства. Катушки МРТ, радар, волноводы, проверка SAR.
AWR AxiemкоммерческийдададададаАвтомат, ГибридМамаПечатные платы, многослойные печатные платы, LTCC, HTCC, встроенные пассивные компоненты, печатные антенны. Интегрирован в микроволновую печь
AWR АналитиккоммерческийдададададаАвтоматический и адаптивныйМКЭТрехмерные структурирователи (включая трехмерные антенны), волноводы, трехмерные фильтры, печатные платы, многослойные печатные платы, LTCC, HTCC, встроенные пассивные компоненты, печатные антенны. Интегрирован в микроволновую печь
JCMsuiteкоммерческийдададададаАвтоматический, с контролем ошибокМКЭНано- и микрофотонные приложения (рассеяние света,[1] волноводные моды,[2] оптические резонансы[3]).
COMSOL MultiphysicsкоммерческийдададададаАвтоматическийМКЭ, Метод граничных элементов, Трассировка лучейОбщее назначение
FEKOкоммерческийдададададаАвтоматический или ручной; адаптивныйМама МКЭ FDTD MLFMM PO RL-GO UTDДля анализа антенн, размещения антенн, антенн на лобовом стекле, микрополосковых схем, волноводных конструкций, обтекателей, электромагнитных помех, кабельной связи, FSS, метаматериалов, периодических структур, RFID
Элмер ФЭМОткрытый исходный код (GPL )дададададавручную или можно импортировать сетку других форматовМКЭОбщего назначения, включает 2D и 3D решатели магнитных полей, как статических, так и гармонических. Трехмерный решатель основан на формулировке уравнений Максвелла, сформулированной А. В. Уитни.

Рекомендации

  1. ^ Hoffmann, J .; и другие. (2009). Боссе, Харальд; Бодерманн, Бернд; Сильвер, Ричард М. (ред.). «Сравнение решателей электромагнитного поля для трехмерного анализа плазмонных наноантенн». Proc. SPIE. Аспекты моделирования в оптической метрологии II. 7390: 73900J. arXiv:0907.3570. Bibcode:2009SPIE.7390E..0JH. Дои:10.1117/12.828036. S2CID  54741011.
  2. ^ Вонг, Г. К. Л .; и другие. (2012). «Возбуждение резонансов орбитального углового момента в спирально закрученном фотонном кристаллическом волокне». Наука. 337 (6093): 446–449. Bibcode:2012Sci ... 337..446W. Дои:10.1126 / science.1223824. PMID  22837523. S2CID  206542221.
  3. ^ Maes, B .; и другие. (2013). «Моделирование высокодобротных оптических нанорезонаторов с постепенной одномерной запрещенной зоной». Опт. выражать. 21 (6): 6794–806. Bibcode:2013OExpr..21.6794M. Дои:10.1364 / OE.21.006794. HDL:1854 / LU-4243856. PMID  23546062.