构建电大尺寸电磁结构仿真平台与教学库:DSP与FPGA双核并行通信方法

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本文主要探讨了"后期工作-dsp和fpga的双核并行通信方法设计与应用"中的关键知识点,特别是在电大尺寸电磁结构的仿真领域。首先,作者强调了CST公司的三维时域电磁场仿真软件——微波工作室®在电磁结构仿真中的重要角色,它被用于GTEM室和卫星天线布局的优化实例中,展示了频率/距离外推技术、电/磁对称面、局部网格加密等高级仿真技巧。这些技术对于处理电大尺寸电磁结构的复杂问题提供了强大支持。 文章的重点在于解决一百至一千个波长之间电磁结构的仿真难题,这是全球电磁仿真界尚未完全攻克的挑战,但对于国防建设具有重要意义。作者指出,尽管国内高校和研究所在这方面的研究取得了核心算法上的突破,但由于软件非商业化以及界面和后处理功能的局限,通用化程度不高。CST MWS凭借其优秀的建模界面和强大的后处理能力,以及CST China掌握的源代码,计划与国内学术机构合作,整合现有算法资源,开发电大结构目标特性通用仿真平台,以满足国家在电磁领域的需求。 此外,文中还提到了作者编写的VBA程序,如单机RCS平台、八木天线优化设计平台和波导缝隙天线设计平台,这些程序进一步验证了CST微波工作室®作为仿真工具的有效性。电大尺寸电磁结构的电化教学库也被视为重要的教育资源,它是基于CST软件的VBA库,用于大学和研究生的教学,帮助教师更好地理解和教授电磁场概念。 最后,作者对未来工作提出了两个方向:一是开发电大结构目标特性通用仿真平台,结合国内算法资源和CST软件的优势,服务于国防科研;二是建立电磁场电化教学库,通过现成的CST软件工具支持高等教育中的教学活动。 总结来说,这篇论文不仅介绍了CST微波工作室®在电大尺寸电磁结构仿真中的应用,还探讨了未来在电磁仿真平台和教育库方面的研发计划,强调了算法选择和技术创新在解决复杂电磁问题中的关键作用。