深入解析ANSYS17.0版本新功能、新特性(二)

• 天线与无线系统协同仿真效率提升10倍利用ANSYS天线与无线系统协同仿真流程帮助您从无线通信竞争对手中脱颖而出。R17 强大的新特性包括天线综合、设计和处理;可加密的3D组件;全新的用于天线布局和电磁频谱干扰(RFI)分析的求解器等,可实现高度自动化和协同式的无线系统设计流程。HFSS 3D 加密组件:装配组件的RF电路板物联网、可穿戴电子产品、5G、无人机(UAV)和自动雷达等新兴应用领域正在推动射频与无线通信系统的高度集成。ANSYS天线与无线系统设计流程所提供的强大功能,能够帮助您创建可靠的最优系统,效率是同类竞争解决方案的10倍。ANSYS HFSS中全新的自动化天线设计流程可大大简化天线的综合、设置和分析。这种综合功能使每位工程师(包括没有天线专业知识的工程师)都能够创建和优化天线设计与集成。“具有隐藏和加密内容的3D组件”是天线与无线系统开发领域的新功能。HFSS 3D组件支持在建模器中创建部件库......阅读全文

深入解析ANSYS-17.0版本-新功能、新特性(二)

• 天线与无线系统协同仿真效率提升10倍利用ANSYS天线与无线系统协同仿真流程帮助您从无线通信竞争对手中脱颖而出。R17 强大的新特性包括天线综合、设计和处理;可加密的3D组件;全新的用于天线布局和电磁频谱干扰(RFI)分析的求解器等,可实现高度自动化和协同式的无线系统设计流程。HFSS 3D 加

深入解析ANSYS-17.0版本-新功能、新特性(一)

ANSYS期望仿真研发平台能够跨越所有物理领域和仿真类别,将用户的工程仿真体验和产品开发结果改善10倍、用户的设计流程性能提升10 倍、洞察力提升10倍、生产力提升10倍,从而让用户在明显降低成本的情况下显著加快新产品上市进程。这种创新水平、上市进程、运营效率和 产品质量的数量级增长将助力用

ANSYS-17.0测试报告:电大尺寸天线罩与波导裂缝阵一体...3

4. 仿真结果图:天线罩在不同倾斜角度的方向图以上分别是天线罩在倾斜0、10、20、30 deg时的方向图仿真结果,可以明显看出方向图主瓣、旁瓣的由于天线罩倾斜引起的改变。在最新的HFSS 2016版本中,新增了将2D方向图与模型叠加显示的功能,使用者可以更直观地展示仿真结果。图:天线罩在不同倾斜角

ANSYS-17.0测试报告:电大尺寸天线罩与波导裂缝阵一体...1

ANSYS 17.0测试报告:电大尺寸天线罩与波导裂缝阵一体化仿真天线罩是用来保护天线的一种介质外壳,使天线避免在各种恶劣环境条件下可能造成的损坏,但是天线罩的存在也会影响天线的电性能,包括辐射方向图、功率传输损耗、瞄准误差等。随着ANSYS HFSS 软件在天馈系统设计中的普及,针对天线及

ANSYS-17.0测试报告:电大尺寸天线罩与波导裂缝阵一体...2

2. FEM-IE混合算法减少求解空间电大尺寸介质天线罩在仿真算法方面,HFSS的FEM-IE混合算法是最佳的选择。以PO、UTD为代表的高频渐进算法仅能对纯金属的电大尺寸问题有效,无法仿真具有介质结构的天线罩,加之电磁波束多次反射导致在天线罩内部的路径复杂,传统基于射线理论的高频算法很难处理;单纯

ANSYS-16.0-低频仿真新亮点

无线能量传输、电气化和电机汽车电气化、可再生能源和能量传输不断成为工业、汽车和航空航天领域主要的创新发展趋势。“构建+测试”这种传统的电力系统与电机设计方法已经过时。采用传统方法设计的产品存在效率低和设计裕量大等问题,而且没有考虑到控制系统的因素。这个市场覆盖了汽车、工业自动化和功率转换应用,并由汽

Nature:深入解析绦虫基因组

  第一次研究人员绘制出了绦虫(tapeworm)的基因组图谱,揭示出了一些现有药物可能发挥作用的潜在药物靶点。这一基因组为我们提供了一个新的资源,为开发出针对这些致人衰弱的疾病急需的有效治疗提供了更快捷的途径。这一研究发表在《自然》(Nature)杂志上。   在世界卫生组织标注的17种遭受忽视

研究深入剖析肝脏区带化特性

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员梁鑫淼和研究员朴海龙团队运用前沿空间代谢组学和空间转录组学技术,深入剖析了肝脏的区带化特性。团队结合肝脏区带化特性,揭示了G蛋白偶联受体——GPR35在调节代谢功能障碍相关脂肪肝病中的关键机制,有望为脂肪肝病的预防、治疗和管理,以及药物靶点和相关药物开发等提供

研究深入剖析肝脏区带化特性

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员梁鑫淼和研究员朴海龙团队运用前沿空间代谢组学和空间转录组学技术,深入剖析了肝脏的区带化特性。团队结合肝脏区带化特性,揭示了G蛋白偶联受体——GPR35在调节代谢功能障碍相关脂肪肝病中的关键机制,有望为脂肪肝病的预防、治疗和管理,以及药物靶点和相关药物开发等提供

研究深入剖析肝脏区带化特性

近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员梁鑫淼和研究员朴海龙团队运用前沿空间代谢组学和空间转录组学技术,深入剖析了肝脏的区带化特性。团队结合肝脏区带化特性,揭示了G蛋白偶联受体——GPR35在调节代谢功能障碍相关脂肪肝病中的关键机制,有望为脂肪肝病的预防、治疗和管理,以及药物靶点和相关药物开发等提供

深入解析玉米干旱响应分子机制

  玉米是世界上种植广泛和产量最高的粮食作物,对于全球的粮食安全至关重要。在影响玉米产量的诸多因素中,干旱是主要的非生物胁迫因素。深入解析玉米干旱响应的分子机制将有助于玉米耐旱新品种的培育与推广应用。  中国科学院遗传与发育生物学研究所谢旗研究组与陈化榜研究组合作,通过对玉米重组自交系群体苗期耐旱性

深入解析靶向治疗的定义与应用

靶向治疗的应用还在不断扩展,目前正在研究的领域包括针对肿瘤免疫治疗的靶向药物、针对肿瘤代谢的靶向药物等。这些研究将为靶向治疗的发展提供更加广阔的空间。靶向治疗的原理是利用特定的药物或治疗方法作用于肿瘤细胞内的特定靶点,阻止或抑制肿瘤细胞的生长和分裂。与传统的化疗相比,靶向治疗更加精准,能够减少对正常

颗粒物源解析研究有待深入

  近年来,我国以颗粒物(PM10和PM2.5)为首要污染物的区域性大气重污染事件频发,且污染范围日益扩大,2013年全国74个城市中仅有3个城市的细颗粒物浓度达标。颗粒物污染成为公众关注的焦点。   空气颗粒物污染防治特别是PM2.5的污染防治,是我国大气污染防治研究中的薄弱环节。进行空气颗粒物

美研究人员深入解析纤毛双管结构

  近日,美国华盛顿大学路易斯分校等科研机构的科研人员在Cell上发表了题为“Structure of the Decorated Ciliary Doublet Microtubule”的文章,深入解析了纤毛双管结构。  运动纤毛轴丝是真核细胞中最大的大分子结构。人类轴丝功能受损会导致一系列的纤毛

深入解析猪肉质性状形成的分子机理

  近日,四川农业大学动物科技学院猪遗传育种团队在《自然—通讯》上在线发表了题为《猪不同组织基因转录调控图谱揭示组织特性及转录进化动态》的研究论文。  该研究为深入解析猪肉质性状形成的分子机理,并为下一步分子育种的开展提供了重要基础数据和理论支撑,同时也为促进猪作为人类生物学和疾病的生物学模型奠定了

Nature重要成果:深入解析狗基因组

  通过比较狗和狼的全基因组,来自乌普萨拉大学的研究人员揭示,在野生犬进化为人类最好的朋友这一过程中发生了许多的改变。不出所料的是,这些差异性区域有许多都影响了大脑,这或许可以解释狼与狗之间的性情差异。此外,这一比较研究还指出了几个与消化相关的区域,包括帮助分解淀粉的基因。研究论文发表在《自然》(N

J-Physiol:-新研究揭示肠道新功能

  最近,来自弗林德斯大学研究人员首次揭示了结肠组织如何发挥功能的新见解。该成果有望为胃肠道疾病提供新的诊断工具和治疗方法,以解决排便导致便秘,腹泻和疼痛的问题。  肠内容物的“推进”受到肠壁内数百万个神经元组成的“神经系统”的控制。这种能够独立于大脑运作的肠道神经系统对于生命活动至关重要,但其运作

J-Physiol:-新研究揭示肠道新功能

  最近,来自弗林德斯大学研究人员首次揭示了结肠组织如何发挥功能的新见解。该成果有望为胃肠道疾病提供新的诊断工具和治疗方法,以解决排便导致便秘,腹泻和疼痛的问题。  肠内容物的“推进”受到肠壁内数百万个神经元组成的“神经系统”的控制。这种能够独立于大脑运作的肠道神经系统对于生命活动至关重要,但其运作

新测序方法解析人体“第二基因组”

  来自华盛顿大学圣路易斯分校,耶鲁大学等处的研究人员发表了题为“The Long-Term Stability of the Human Gut Microbiota”的文章,针对被称为人体“第二基因组”的肠道微生物组展开了研究,研究人员利用一种称为LEA-seq的方法,对多个个体粪便中的微生

顶尖杂志深入解析糖尿病并发症

  在1型糖尿病中,细胞修复过程会受到损伤,这会导致细胞死亡和导致并发症。最近,美国Joslin糖尿病中心的科学家,对于1形糖尿病的并发症发展,提出了新的见解,相关研究结果发表在8月刊的国际代谢研究领域顶尖期刊《Cell Metabolism》。  并发症是严重1型糖尿病的一个主要原因,影响着心血管

有关XRF分析一些概念的深入解析

**X射线荧光光谱分析(XRF)的深入解析**当我们探讨X射线荧光光谱分析(XRF)时,我们实际上是在讨论一个用于确定材料成分的技术。用户在选择高精度的XRF仪器时,主要关注的是两个参数:精密度和准确度。这两者共同构成了所谓的“精度”。1. **精密度与准确度的关系**   - 精密度指的是测量结果

Nature:深入第二套遗传密码

        基因的表达过程是将 DNA 上的遗传信息传递给 mRNA, 然后再经过翻译将其传递给蛋白质。在翻译过程中 tRNA 负责与特定氨基酸结合,并将它们运送到核糖体,这些氨基酸在那里相互连接形成蛋白质。这一过程由 tRNA 合成酶介导,一旦出现问题就会生成错误的蛋白质,进而造成灾难性的后果

惠利健研究组Hepatology解析凋亡抑制基因新功能

  2013年7月1日,国际知名学术期刊《Hepatology》(肝脏学)在线发表了中科院生物化学与细胞生物学研究所惠利健研究组题为“Hepatic loss of Survivin impairs postnatal liver development and promotes expansi

JBC解析病毒蛋白独一无二新特征

兔子是极少数能抵抗传染性海绵状脑病(TSE)的哺乳动物之一。研究表明,兔朊病毒蛋白(PrPC)与大多数哺乳动物的PrPC不同,它不发生PrPC→PrPSc的构象转变,但其分子机制尚不清楚,预期与兔PrPC蛋白的空间结构和动力学特性紧密相关。来自中科院上海药物研究所的研究人员利用多维NMR技术,研究了

JESD204C入门:新特性及其内容(二)

LEMC是扩展多块计数器,大致相当于8b/10b链路层中的LMFC。SYSREF对系统中的所有LEMC进行对齐,并使用LEMC边界来确定同步和通道对齐。ScrambleSerialize/SH Insert加扰序列化/SH插入Block 0SHOctet0块0SH八位位组0Lane1,   Bl

三篇Nature文章深入解析DNA修复的关键过程

  我们细胞中的DNA会被多种外部因子持续损伤,比如包含烟草烟雾的致癌物或来源于太阳光的紫外线辐射等;如果未被修复,这些损伤就会引发突变,最终就会导致细胞癌变;那么细胞为何不快速有效地进行DNA损伤的修复呢?为了完成该目的,细胞会利用一系列酶类,而且这些酶类必须同时采取行动才能够鉴别并且修复基因组的

COMSOL5.0版本中射线光学模块介绍(二)

几何光学射线光学模块包括几何光学接口,其中将电磁波作为射线处理。它所用的并非有限元方法;相反,它通过求解位置和波矢的一组常微分方程来追踪经过模拟域的射线。虽然必须对射线经过的域进行网格剖分,但可以使用非常粗化的网格。只需在曲面使用细化网格。圆柱体平面波散射的几何光学仿真。经过曲面反射后,射线强度减弱

ANSYS-16.0-高频仿真新亮点

■无线和有线通信设备随着物联网的爆炸性发展,无人机和移动设备的持续增长推动了对手机等移动设备中复杂结构件上的集成天线以及其他元件设计等仿真工具的需求。随着16.0的推出,ANSYS已向用户提供了一种先进技术,便于用户设计和优化上述组件并在整个环节中充分利用。ANSYS HFSS可让工程师能够

质谱解析(二)

常用离子源详解 电子轰击电离(Electron Impact Ionization, EI) 质谱中最常用的离子源,一般为70 eV的电子束,远大于大多数有机化合物的电离电位(7~15 eV),会使相当多的分子离子进一步裂解,产生广义的碎片离子。 优点:1)结构

重磅!科学家深入解析CRISPR起源的5个谜团

  Francisco Mojica并不是第一个观察到CRISPR的研究者,但他却是第一个被CRISPR“深深打动”的人,他还记得,1992年的某一天当他首次看到微生物的免疫系统时,他就认为这或许能够带来一场生物技术的变革,随后Francisco Mojica对来自地中海富盐菌(Haloferax