CST使用教程
cst仿超材料入门书

cst仿超材料入门书CST仿超材料入门书一、超材料的基本概念超材料是一种由人工制造的材料,其结构和性质可以在微观尺度上进行设计和调控,从而表现出超出自然材料的特殊功能。
超材料的结构通常由周期性排列的微观单元构成,这些微观单元的尺寸远小于波长或自然材料的特定尺度。
超材料的特殊性质主要来自于其结构对电磁波或声波的散射、传播和吸收等过程的控制。
二、超材料的原理超材料的原理可以用波动理论和电磁学理论来解释。
当电磁波或声波经过超材料时,其传播行为受到超材料结构的影响。
超材料的结构参数可以通过改变单元尺寸、排列方式、材料选择等来调节,从而实现对波动行为的控制。
例如,通过调节超材料的介电常数和磁导率等参数,可以实现对电磁波的折射、反射和透射的控制,甚至可以实现负折射、透明度增强等特殊效应。
三、超材料的应用超材料在光学、声学和电磁学等领域具有广泛的应用。
在光学领域,超材料可以用来设计和制造超透镜、超分辨显微镜等光学器件,实现超分辨率成像和超聚焦效应。
在声学领域,超材料可以用来制造声隐身材料、声波透镜等器件,实现声波的控制和隔离。
在电磁学领域,超材料可以用来制造电磁波屏蔽材料、电磁波吸收材料等器件,实现对电磁波的控制和调控。
四、CST仿超材料入门书CST是一种常用的电磁场仿真软件,可以用来模拟和分析超材料的电磁特性。
CST仿超材料入门书是一本介绍如何使用CST进行超材料仿真和设计的入门教程。
该书主要包括以下内容:1. CST软件的基本介绍:介绍CST软件的界面、功能和操作方法,帮助读者快速上手。
2. 超材料的建模和仿真:介绍如何使用CST建立超材料的模型,设置材料参数和边界条件,并进行仿真和分析。
3. 超材料性能的评估和优化:介绍如何使用CST对超材料的性能进行评估和优化,包括折射率、透射率、反射率等指标的计算和分析。
4. 超材料器件的设计和制造:介绍如何使用CST进行超材料器件的设计和制造,包括超透镜、声波透镜、电磁波吸收材料等器件的设计和优化。
CST新手入门

联系 CST-Computer Simulation Technology CST-Computer Simulation Technology 非常高兴接收到你的反馈。如果你对销售有什么 问题,请与你们地区的销售部联系。在使用我们公司的软件时有任何问题,请不要犹豫,立 刻与以下的技术支持部联系。 CST 总部 CST-Computer Simulation Technology Bad Nauheimer Strasse 19 D-64289 Darmstadt Germany Phone: +49(0)6151-7303-0 Fax:+49(0)6151-7303-10 Email:info@cst.de WWW: 世界各地代理 要获得最新的技术支持中心列表,请访问我们的主页 。
关于这本手册 这本手册是用来快速上手 CST 微波工作室®的。它只是让你对主要概念有个总的印象,而 不是针对所有概念的完全参考手册。 理解这些概念有助于你在在线文档帮助下有效地使用该 软件。 该手册的主要部分是被称为快速浏览(第二章)的部分,能指导你熟悉 CST 微波工作室® 的最重要特征。我们强烈建议你仔细研究该章节。 文档约定 在主窗口中输入的命令按如下方式打印: menu bar item ⇒ menu item。这意味着你得先按下“menu ba item”(如“File”)然 后在打开的菜单中选择相应的“menu item”(如“Open”)。 在对话框中需要按下的按钮总是用斜体字表示,如 Ok 。 组合键总是带有一个加(+)号。Ctrl+S 表示你需要在按下“Ctrl”键的同时按下“S” 键。 你的反馈 我 们 一 直 在努 力 提 高 文档 的 质 量 。如 果 你 对 该文 档 有 什 么建 议 , 请 把它 们 发 送 到: support@cst.de
cst编写方波信号

CST (Computer Simulation Technology) 是一款电磁场仿真软件,可以用来模拟电磁波在各种材料和结构中的传播和散射特性。
如果您想要使用 CST 编写方波信号,可以通过以下步骤来实现:
1. 打开 CST 软件,并创建一个新的项目。
2. 在项目窗口中,选择“Signal”选项卡,并创建一个新的信号。
3. 在信号编辑器中,选择“Analog”选项卡,并设置信号的频率、幅度和相位等参数。
4. 将信号设置为方波信号,可以通过设置信号的上升沿和下降沿时间来实现。
5. 在 CST 中创建一个新的电磁波源,并将方波信号连接到该源。
6. 运行仿真,并观察电磁波在材料和结构中的传播和散射特性。
需要注意的是,CST 是一款专业的电磁场仿真软件,需要一定的专业知识和技能才能熟练使用。
如果您不熟悉 CST 的使用方法,建议先学习 CST 的基本操作和原理,再尝试编写方波信号。
CST使用教程

CST使用教程CST入门1.打开软件2.进入桌面3.新建工程项目4.创建一个新模板5.选择模板(微波&射频&光学)6.选择周期结构点下一步7.选择超材料-全结构点下一步8.选择频域求解器点下一步9.设置参数频率太赫兹、中红外、远红外波段,选择μm或nm 微波段,选择mm微波段,选择GHz太赫兹、中红外、远红外波段,选择THz点下一步10.设置频率范围(根据自己的结构设置合适的频率范围)GHz波段,选择ns THz波段,选择ps点下一步11.检查前面设置的是否正确正确点完成,有问题点返回12.进入CST标准工作界面菜单栏工具栏导航树状态条绘图平面参数信息栏CST 基本建模1.选择基本图形(矩形、球、圆锥、圆环、圆柱、椭圆柱)2.以矩形为例(看右下方的坐标轴)建议:用变量设置参数(如周期用p 表示,厚度用t 表示等)逐步设置完成点确认第一点第三点第二点命名新建的矩形设置参数选择材料3.设置各变量的值4.图中的黄色矩形就是前面建模完成的矩形本教程该矩形的材料选择铜,作为金属底板的材料(也可以选择其他材料)取消外框效果如下图所示Plane取消网格效果如下图所示7.中间介质层建模,具体步骤同上,效果如下图所示本教程该矩形的材料选择聚酰亚胺,作为中间介质层的材料8.表层超表面建模(镂空椭圆形结构),基本图形建模具体步骤同上,效果如下图所示本教程该矩形和椭圆形的材料选择石墨烯(1ps ),作为表层超表面的材料表层椭圆形结构旋转,点击solid4(椭圆结构),再点击工具栏的Transform,接着点击Rotate如下图所示,绕Z轴旋转45度点击确认,效果如下图所示提示:正数表示逆时针旋转,负数表示顺时针旋转点击确认,效果如下图所示进行布尔减操作,先点击solid3(矩形结构),再点击工具栏的Boolean,接着点击Subtrate,如下图所示点击solid4(椭圆结构)按住enter键确认,效果如下图所示其他的基本操作,如平移、镜像等,布尔加、布尔乘等,读者自行摸索CST基本仿真不同需求,设置不一样1.设置边界条件,如下图所示,点击菜单栏的Simulation,再点击Boundaries进入如下图所示界面具体设置如下图所示(非必要操作)为了便于仿真,点击Floquet Boundaries,如下图所示将Number of Floquet modes设置为2逐步点击完成,2.设置边框,点击Background如下图所示。
电磁仿真CST入门教程

电磁仿真CST入门教程CST Studio Suite是一种用于电磁仿真的软件套件,能够模拟和分析几乎所有类型的电磁现象,从电磁场到电磁波传输。
它提供了强大的工具和功能,方便用户进行电磁仿真,并在各个领域中快速找到解决方案。
接下来,我们将介绍一个简单的电磁仿真入门教程,帮助您快速上手CST。
第一步是创建一个新的项目。
选择"File -> New -> Project",然后在弹出的对话框中输入项目的名称和位置。
点击"OK"创建新项目。
在新项目中,可以选择各种不同的分析类型。
在这个入门教程中,我们将选择"Full-wave 3D"分析类型。
接下来,我们需要在分析区域中创建一个模型。
可以通过选择并拖动适当的几何体创建模型。
可以选择平面、立方体、圆柱体等。
也可以通过导入CAD文件创建复杂的模型。
在模型创建完成后,需要定义材料属性。
选择模型,并通过菜单中的"Parameters"选项卡来设置材料属性,比如介电常数、导电性等。
CST Studio Suite提供了一个材料数据库,可以使用现有的材料属性,或者手动定义自定义材料。
接下来,需要设置仿真参数。
可以选择仿真频率、边界条件等。
通过选择模型,并点击菜单中的"Simulation"选项卡来设置仿真参数。
一旦所有的参数都设置好了,就可以开始进行仿真了。
选择模型,并点击菜单中的"Simulation"选项卡,然后选择"Run"来开始仿真过程。
仿真完成后,可以查看结果。
选择模型,并点击菜单中的"Results"选项卡来查看仿真结果。
可以查看电场、磁场、功率等各种结果。
此外,CST还提供了许多高级功能,比如参数化仿真、优化、设计、射频分析等。
这些功能可以进一步拓展您的电磁仿真能力。
总结起来,CST Studio Suite是一款强大的电磁仿真软件,提供了丰富的工具和功能。
CST使用教程[修订]
![CST使用教程[修订]](https://img.taocdn.com/s3/m/60cd4d6908a1284ac85043cd.png)
CST使用教程[修订]1.1 软件介绍CST公司总部位于德国达姆施塔特市,成立于1992年。
它是一家专业电磁场仿真软件的提供商。
CST软件采用有限积分法(Finite Integration)。
其主要软件产品有:CST微波工作室——三维无源高频电磁场仿真软件包(S参量和天线)CST设计工作室——微波网络(有源及无源)仿真软件平台(微波放大器、混频器、谐波分析等)CST电磁工作室——三维静场及慢变场仿真软件包(电磁铁、变压器、交流接触器等)马飞亚(MAFIA)——通用大型全频段、二维及三维电磁场仿真软件包(包含静电场、准静场、简谐场、本振场、瞬态场、带电粒子与电磁场的自恰相互作用、热动力学场等模块) 在此,我们主要讨论“CST微波工作室”,它是一款无源微波器件及天线仿真软件,可以仿真耦合器、滤波器、环流器、隔离器、谐振腔、平面结构、连接器、电磁兼容、IC封装及各类天线和天线阵列,能够给出S参量、天线方向图等结果。
1.2 软件的基本操作1.2.1 软件界面启动软件后,可以看到如下窗口:1.2.2 用户界面介绍1.2.3 基本操作1)(模板的选择CST MWS内建了数种模板,每种模板对特定的器件类型都定义了合适的参数,选用适合自己情况的模板,可以节省设置时间提高效率,对新手特别适用,所有设置在仿真过程中随时都可以进行修改,熟练者亦可不使用模板模板选取方式: 1,创建新项目 File—new 2,随时选用模板 File—select template模板参数模板类型2)设置工作平面首先设置工作平面(Edit-working Plane Properties)将捕捉间距改为 1以下步骤可遵循仿真向导(Help->QuickStart Guide)依次进行1)设置单位(Solve->Units) 合适的单位可以减少数据输入的工作量2)能够创建的基本模型3)改变视角快捷键为:视觉效果的改变:4)几何变换四种变换:5)图形的布尔操作四种布尔操作:例如:这里以“减”来说明具体操作 1,两种不同材料的物体 2,选择第一个物体(立方体)3点击工具栏上的图标或在主菜单选择Objects->Boolean->Subtract4,选择第二个物体(圆球) 5,回车确定6)选取模型的点、边、面对每种“选取操作”,都必须选择相应的选取工具。
CST使用教程范文

CST使用教程范文一、软件安装二、工程创建1.新建工程:点击“文件”菜单中的“新建”,选择“CST工程”来创建一个新工程。
给工程取一个合适的名字,并选择合适的物理单位和时间单位。
2.创建模型:在新工程中,右键点击“几何体”文件夹,选择“新建几何体”。
根据实际需要,选择合适的几何体类型(如圆柱体、盒子等)并设置其尺寸和位置。
3.设置材料:在几何体上右键点击,选择“材料”来设置材料属性。
点击“新建材料”来创建一个新材料,并设置其电磁属性(如电导率、介电常数等)。
4.设置边界条件:在几何体上右键点击,选择“边界条件”来设置边界条件。
可以选择适当的边界条件类型,并进行相应的参数设置。
5.添加激励:在几何体上右键点击,选择“激励”来添加激励源。
可以选择不同类型的激励源,并调整其参数。
6.添加观测面:在几何体上右键点击,选择“观测面”来添加观测面。
观测面用于记录仿真结果,并可用于后续分析和后处理。
三、仿真运行1.设置仿真设置:点击“仿真”菜单中的“仿真设置”来设置仿真参数。
在仿真设置对话框中,选择合适的频率范围、时间步长和仿真时间。
2.运行仿真:点击“仿真”菜单中的“运行仿真”来开始仿真过程。
仿真过程会根据设置的参数对几何体进行数值求解,并计算电磁场分布。
3.查看仿真结果:仿真过程完成后,可以查看仿真结果。
在“观察器”窗口中,可以选择不同的观察器来查看电磁场分布、信号强度等仿真结果。
4.分析和后处理:仿真结果可以进一步进行分析和后处理。
CST提供了许多工具和功能,如功耗计算、传输参数提取、辐射图和特性阻抗计算等,用于更深入的分析和评估。
总结:CST是一款功能强大的电磁场模拟软件,可以广泛应用于电磁器件和系统的设计和优化中。
本教程介绍了CST的安装、工程创建和仿真运行过程,希望对初学者有所帮助。
如果需要更深入的了解和使用CST,可以参考官方的用户手册和教程资源。
电磁仿真CST入门教程达索系统百世慧2024新版

宽频带问题
对于需要在宽频带范围内分 析电磁特性的问题,如超宽 带天线、宽带滤波器等,时 域求解器具有优势。
单一频率问题
对于只需要在单一频率点进 行分析的问题,如某些天线 设计、微波器件设计等,频 域求解器更为合适。
计算资源考虑
在选择求解器时还需考虑计 算资源的限制。对于计算资 源紧张的情况,可以选择计 算效率较高的求解器类型。
解压安装包并运行安装程 序。
下载CST软件安装包。
安装步骤
01
03 02
CST软件安装及配置要求
按照安装向导提示完成安装过程。 配置要求 操作系统:支持Windows和Linux操作系统。
CST软件安装及配置要求
硬件要求
建议使用高性能计算机,配备多核处 理器和大容量内存。
软件依赖
需要安装Java运行环境和其他相关依 赖库。
边界条件设置与调整方法
边界条件类型
CST提供了多种边界条件类型, 如完美电导体(PEC)、完美磁 导体(PMC)、阻抗边界等。用 户可以根据仿真需求选择合适的 边界条件类型。
边界条件设置
用户可以在模型的边界上设置边 界条件,以模拟电磁波在无限大 空间中的传播特性。通过设置边 界条件,可以减少仿真计算量, 提高仿真效率。
数值计算方法简介
有限差分法
将连续问题离散化,用差分方程近似代替偏微分方程进行求解,适用于规则网格划分。
有限元法
将连续体离散成有限个单元,对每个单元进行分析并建立方程,最终组装成整体方程进 行求解,适用于复杂形状和不规则网格划分。
时域有限差分法
在时域内对麦克斯韦方程组进行差分离散,通过时间步进方式求解电磁场问题,适用于 宽频带、非线性等问题分析。
边界条件调整方法
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1.1 软件介绍
CST公司总部位于德国达姆施塔特市,成立于1992年。
它是一家专业电磁场仿真软件的提供商。
CST软件采用有限积分法(Finite Integration)。
其主要软件产品有:
CST微波工作室——
三维无源高频电磁场仿真软件包(S参量和天线)
CST设计工作室——
微波网络(有源及无源)仿真软件平台(微波放大器、混频器、谐波分析等)
CST电磁工作室——
三维静场及慢变场仿真软件包(电磁铁、变压器、交流接触器等)马飞亚(MAFIA)——
通用大型全频段、二维及三维电磁场仿真软件包(包含静电场、准静场、简谐场、本振场、瞬态场、带电粒子与电磁场的自恰相互作用、热动力学场等模块)
在此,我们主要讨论“CST微波工作室”,它是一款无源微波器件及天线仿真软件,可以仿真耦合器、滤波器、环流器、隔离器、谐振腔、平面结构、连接器、电磁兼容、IC封装及各类天线和天线阵列,能够给出S参量、天线方向图等结果。
1.2 软件的基本操作
1.2.1 软件界面
启动软件后,可以看到如下窗口:
1.2.2 用户界面介绍
1.2.3 基本操作
1).模板的选择
CST MWS内建了数种模板,每种模板对特定的器件类型都定义了合适的参数,选用适合自己情况的模板,可以节省设置时间提高效率,对新手特别适用,所有设置在仿真过程中随时都可以进行修改,熟练者亦可不使用模板
模板选取方式:1,创建新项目 File—new
2,随时选用模板 File—select template
模板参数
模板类型
2)设置工作平面
首先设置工作平面(E dit-working Plane Properties)将捕捉间距改为 1
以下步骤可遵循仿真向导(Help->QuickStart Guide)依次进行
1)设置单位(Solve->Units)
合适的单位可以减少数据输入的工作量
2)能够创建的基本模型3)改变视角
快捷键为:
视觉效果的改变:
4)几何变换
四种变换:
5)图形的布尔操作
四种布尔操作:
例如:
这里以“减”来说明具体操作
1,两种不同材料的物体2,选择第一个物体(立方体)
3点击工具栏上的图标或在主菜单选择Objects->Boolean->Subtract 4,选择第二个物体(圆球)5,回车确定
6)选取模型的点、边、面
对每种“选取操作”,都必须选择相应的选取工具。
从主菜单Objects—>Pick—> Pick Point/….. 或从工具栏上选择均可:
7)倒直角和倒圆角
选取的棱边经常被用来倒直角或倒圆角。
工具栏中的
8)拉伸、旋转和渐变
对被选端面,可以进行拉伸、旋转和渐变操作
9)坐标变换
CST MWS中有两套坐标系统
1. 全局坐标系(X,Y,Z)很多功能只针对它有效;
2. 工作坐标系(U,V,W)(简称WGS)可方便的用它创建倾斜物体
10)创建曲线
11)创建平面导线
可以利用曲线来创建有限宽度和厚度的导线。
12)求解器的选择
所有的设置完成后,便可设置求解器,准备求解,CST MWS提供了时域、频域和本征模三个求解器,其中时域求解器为MWS的专长,应用范围最广,精度最高。
设置时域求解器
点击工具栏上图标或从主菜单选择Solve->Transient Solver
1.3 天线计算的步骤
2、微带天线仿真
2.1求解的问题
分析一个圆形贴片天线,给出S参量和方向图。
结构及尺寸如图所示。
模型分解:见需要建的模型分解成基本模块或能用基本模块通过一定的操作的模块。
2.2、仿真分析
1)选择模板
注意:即使选择了模板,也要检查单位和背景材料设置是否正确。
2)设置单位
3)设置背景材料
4)建模
(1)设置工作平面(2)创建介质方块
说明:坐标输入方式:按“Tab”或“Esc”键输入坐标绘制介质板
定义介质板材料
最终可得:
(3)创建接地板
通过“Extrude”工具拉伸被选面来创建地板。
选择介质板底面:
使用“Extrude”工具:
(4)创建贴片
选择“Cylinder…”命令创建带厚度的圆形贴片。
(5)创建馈电同轴线
馈电同轴线用做激励源。
因为馈点位于圆形贴片的非对称位置,采用工作坐标系比较好。
定义工作坐标系:
在工作坐标系中,创建两个圆柱即可构造馈电同轴线。
一、同轴线的介质体
二、同轴线的内导体
5)定义波导端口
6)设置频率范围
7)设置边界条件(如果选择模板的话,就可以不设置该项了)
8)设置远场监视器
9)定义求解器参数并开始计算
10)观察结果S参数:
方向图:。