在使用Sigrity-Clarity 3D Workbench进行电容提取时,如何设置自适应网格以优化仿真精度和效率?
时间: 2024-11-19 16:40:43 浏览: 15
自适应网格技术是Sigrity-Clarity 3D Workbench中的一个关键特性,它允许仿真软件根据模型中电场和电荷密度的变化自动调整网格密度。为了优化仿真精度和效率,您需要遵循以下步骤:(步骤、代码、mermaid流程图、扩展内容,此处略)
参考资源链接:[Sigrity-Clarity 3D Workbench电容提取全流程教程](https://wenku.csdn.net/doc/465hvaat4b?spm=1055.2569.3001.10343)
在设置自适应网格时,首先需要确保模型已经正确导入,并且已经定义了准确的材料属性和边界条件。接下来,在仿真设置中,您可以指定网格的初始大小,并设置自适应网格算法的相关参数。这些参数决定了网格如何响应电场和电荷密度的变化。例如,您可以设置网格细化的最大级别,以及网格细化的条件,如梯度阈值或电场变化率。
在完成这些设置后,运行仿真并检查结果。您可以通过查看电场和电荷密度图来评估仿真精度是否符合预期。如果某些区域的电容耦合特别强烈,即出现了所谓的热点,那么可能需要进一步调整自适应网格的参数,直到获得满意的精度为止。
为了深入掌握自适应网格技术以及电容提取的各个方面,建议参考《Sigrity-Clarity 3D Workbench电容提取全流程教程》。这份教程不仅涵盖了自适应网格设置,还包括了从导入数据到分析结果的全过程,帮助您在高速电子设计领域中更有效地进行电磁仿真和信号完整性分析。
参考资源链接:[Sigrity-Clarity 3D Workbench电容提取全流程教程](https://wenku.csdn.net/doc/465hvaat4b?spm=1055.2569.3001.10343)
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