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电气工程逻辑DFE逻辑设计的Pollex逻辑验证

在本教程中,我们将研究如何使用PollEx来验证电气工程中的DFE逻辑设计。

入门,培训材料,教程

PollEx逻辑原理图设计审查

在本教程中,我们将查看使用Pollex进行原理图设计评论。

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Pollex Gerber到PCB,用于将Gerber转换为智能PCB设计格式

在本教程中,我们将研究如何使用PollEx将gerber文件转换为智能PCB设计格式。

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Pollex GDSII比较比较和提取GDSII格式

在本教程中,我们将使用PollEx比较和提取GDSII格式,使用GDSII比较工具。

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Gerber审查的Pollex Cam

在本教程中,我们将介绍如何使用PollEx CAM来检查Gerber数据。

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Pollex Bom用于审查材料清单

在本教程中,我们将看看如何使用PollEx BOM来检查材料清单。

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Pollex Bock Jig生成器用于从PCB布局中提取块夹具文件

在本教程中,我们将研究如何使用PollEx Block JIG Generator从PCB布局中提取块JIG文件。

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2021年战略转型:先数据,后数字

映射出可实现的数字转换策略通常受到差或无法访问的数据或无法访问关键数据源的阻碍。Altair的创新性分析方法有助于避免在尝试运营大量不同数据以解决复杂问题时遇到的广泛陷入困境。Mike Rowley,SR.总监 - 数据分析解决方案营销,主持有关与数字转型相关的共同分析限制和机会的热闹讨论。本次网络研讨会将绘制数据和数字转型旅程,并突出特定的重点领域以获得最佳结果:2011年在2021年的数字转换世界中的新的发展 - 最常见的挑战与数据转换今天 - 表现和管理策划和审计数据集 - 兼容,数据模型和工作流程的透明变化

网络研讨会

介绍POSTFEKO

在这个视频中,你将会收到关于POSTFEKO的介绍。

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HyperMesh中的Feko Profile

此视频将在HyperMesh中提供Feko配置文件的概述。

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牵牛星Feko示范

这段视频将为牛郎星Feko提供一个演示。

入门,培训材料

Altair 2020机械在线聚会#2:אופטימיניתהית - שלבראשוןבתכן

המית-אפמקווןעםמחמחמיתמיתמיזציתהיתהייתאיתרויערביעי25לנובמבר.ררובובמורהביםםראשוניםםשל;איהליםםאלוידעדעהתנהגותהתנהגותהחלקמורהיאליסית,ובמיתוחדהשתלבותוהשתלבותויונלי。השימתהימיניתהיתמתאמתאית-איתרהיליכותיליליתרהלבצעאתהתכןעלעלסהעבודהימליתהאופטימיניתהיתברמהתהתנהגותהתנהגותהחלקמניתלינטואיציתהיתליסיתהיליתיתיתיכולהכולהלחזות。השימהושימיניתהיתתתסבביתכןתכןמורתתת/לבחוייתהייצוראםבתכן'מארתי'המומטיורהאלמשבנהמיתברישותשותבתכן,בתכןמשבוססימיניתליתהירהמשירהמשירהבירההמלהמלהימבנהימלי。מארשהשקעהשהשקעהשלמןמועטבביצועצועיתהיתהיתתתבשלבבשלבבשלבבשלבבשלבבשלבחוסכתזמןרב。האופטימיניתמשמשתשתפאקטופאקטוכמכונתכונתים'עודעודיתחיתחתחתחצועצועצועצועצועצועההרצאהברהיםםאתימושושישהשהיכיהפיתוחתוחהפתוחפאל

网络研讨会

下一代机器人和控制实验室

ESS&Altair邀请您参与下一代机器人和控制实验室的网络研讨会。在本网络研讨会中,我们将通过使用Altair Digital-Twin技术和Altair硬件环路建模环境的组合来展示独特的可视方法。在此网络研讨会期间,您将学习如何使用Altair的故障安全数字双胞胎技术,Acrome Ball-Balancing Tabot和Altair模型的开发工具设计和开bob电竞官方发尖端机器人应用。通过使用ModelICA接口和硬件环路建模等数字双域,多域建模和1D,多域建模和1D的技术,可以消除下游系统的灾难性失败。

网络研讨会

从扰乱到分散:2021年偷看建筑优势

你如何利用今年的混乱和教训,对你与数据的关系做出有意义的改变?正如我们今年所经历的那样,变革的催化剂可能是刺耳的。低效流程内就可以被放大的工作条件的变化,而不是寻求现状或回到事情的方式,我们可以利用这段时间为契机,改善流程或需要补充分析已有的流程介绍进入2021年比2020年更健康吗?在本次网络研讨会中,我们将讨论:-识别现有的约束,包括有形的和可感知的-集中和分散的过程:我们如何确保敏捷性和治理?-行业数据趋势的进攻策略和防守策略,以及如何取得领先

网络研讨会

以设计的速度进行模拟

模拟影响设计,它需要验证设计的展开和推动其演变。它需要直接在可用的CAD几何图形上工作,在许多情况下,在完整的整个装配上并快速工作。模拟需要以设计的速度进行!牵牛星邀请您参加“专家谈话”——即将到来的技术主管、经理和来自不同行业部门的专家小组的集会。尊敬的专家小组将分享他们的经验,他们如何在他们的组织中以设计速度实现模拟,利用Altair SimSolid™技术改变游戏规则。

网络研讨会

EikoTwin DIC演示

在此视频中发现如何使用eikotwin软件套件的DIC(数字图像相关)软件的功能。

演示模型

EikoTwin DIC 1.2演示

本视频介绍EikoTwin DIC 1.2的最新更新。

演示模型

使用S-Life塑料更快地设计高质量的塑料部件

由部分工程公司举办的S-Life塑料入门网络研讨会,可通过牵牛星合作伙伴联盟获得。bob游戏下载大全S-Life-Plastics是一款易于使用的软件,可根据有限元分析结果对由非增强或增强热塑性材料制成的塑料部件进行短期、长期和疲劳强度评估。为了进行强度评估,S-Life Plastics只需要局部应力张量,由特定有限元求解器的适当结果文件提供。此外,用户还需要输入一些关于材料和加载条件的基本信息。S-Life塑料提供了静态和循环利用率的等高线图。对于每个单独的节点,可要求提供一份关于最重要评估变量的全面数字报告,以供文件编制之用。

网络研讨会

采用DesignLife的车辆轻量化

推动较轻的重量产品仍在继续,并且有挑战,工程师增加了所需的强度和耐用性。疲劳计算对于评估可以在不牺牲耐久性的情况下实现质量降低的影响至关重要。该网络研讨会将讨论与当今先进的轻量级结构中保持耐用性相关的疲劳计算方法。

网络研讨会

Automl,可解释的AI,自定义节点+更多:Altair知识工作室的新工作流程

发现2020年发布的知识工作室的新功能,以保持工具随着科学演变而快速移动。对于某些行业而言,2020年是一种缓慢而复杂的一年,但不是技术。技术继续快速发展,也应该支持的解决方案。知识工作室在2020年增加了一些惊人的功能,以跟上数据科学的趋势。观看我们对以下新功能的热闹讨论:-Explainable AI功能为黑匣子模型 - 用于分析师的分析师的机器学习 - 没有数据科学家 - 模型堆叠,以组合来自许多模型的学习 - 通过编码在工具中保持工作- 其他新能力

网络研讨会

智能产品开发

启动智能产品系列的好处是毫无疑问的 - 经常性收入,数据驱动的产品决策,发布后功能更新,新用户体验以及更多 - 但开发和维护智能产品线带来了新的挑战。你应该把传感器放在哪里收集数据?您将如何连接到互联网?您的连接是否安全?信号是否足够强大?您如何知道您的智能产品软件将适用于10,000个设备?100,000?1,000,000?您需要找到技术和专业知识,以帮助您克服这些问题以及在开发智能产品的其他人。传统产品开发只会迄今为止智能产品; instead, smart products need “smart” product development. This “lunch and learn” will explore some of the considerations and expertise needed for smart product development and the technologies that can help.

网络研讨会

采用疲劳分析改善电动驱动系统的轻质设计

创新的轻质设计是减少消费和污染物排放的关键。特别是目前正在走向更多电气化的范式转变需要节省重量的新可能性。因此,该网络研讨会的目的是展示如何对现代电动驱动系统进行疲劳寿命分析。由于振动现象在此发挥重要作用,因此进行了模态疲劳分析。我们展示了所有必要的步骤,以建立Femfat通道中的模态疲劳分析和疲劳结果。电子驱动系统将受到发动机升降模拟。附加工具谐波用于数据准备。

网络研讨会

Altair Monarch与RPA自动化演示

这个演示涵盖了数字转换中的一个用例,通过将更多的客户转移到电子报表以减少邮件成本和邮件的人性化。Altair Monarch简化了从核心银行平台提取数据的过程,以识别那些仍然通过邮件接收报表的客户。RPA将经过Monarch清理和正确格式化的信息输入核心银行平台,将邮件状态更改为电子状态。

演示模型

Inspire Mold 2020简介

在本课程中,您将有机会了解Inspire模具2020界面以及包含在Inspire模具中的工具和工作流程。课程中包含的模块提供了启发模具中工具和工作流程的详细描述。您还将有机会观看和执行每个模块中的实践练习。

逼真

打破模具:牛郎星启发模具产品发布

通过自动模具生成、瞬时配置测试和始终3d自适应计算,我们的设计模拟技术是令人难以置信的快速、友好和准确。更好地了解零件的填充、包装、冷却、翘曲,在模具设计之前就减少模具缺陷。结果呢?将概念和测试时间从几天减少到几个小时,从几个小时减少到几分钟。降低产品开发成本及早做出更好的产品设计决策按时、按预算交付可生产的工具有问题吗?去激励型社区并参与讨论!

网络研讨会

激活系统仿真和控制

在本课程中,您将发现几个涵盖系统模拟和控制的主题。这些主题被分解成详细描述流程每个步骤的模块。

逼真

使用Altair SimSolid增强航空航天设计流程,降低开发成本

在此网络研讨会期间,我们将展示更改的游戏改变设计仿真技术,用于构建和补充建立的设计和PLM流程。由地下构建以处理大型,复杂的型号,Altair Simsolid提供快速准确的仿真结果 - 在行业中无与伦比 - 提前及时的设计决策。这种强大的技术,集成了现代,直观且易于使用的界面,赋予设计师和设计工程师,具有验证的工具,通过前期结构模拟进行快速设计研究。这种快速的设计性能反馈帮助组织最大限度地减少昂贵和耗时的设计迭代并进行较少的测试。它不仅缩短了整体产品开发周期,而且,重要的是,也降低了设计成本,同时有助于改善结构性能目标。关键的外卖 - 了解如何减少物理原型,从而降低成本 - 提高结构性能目标 - 发现快速设计研究

网络研讨会

下一代数据科学家的创新工具

我们将带您了解Knowledge Studio,这是一款市场领先的易于使用的机器学习和预测分析解决方案,它可以快速可视化数据,因为它可以快速生成可解释的结果,而不需要任何一行代码。Knowledge Studio非常适合帮助管理信用和欺诈风险、营销分析、产品生命周期设计、客户忠诚度计划和供应链。从医疗保健到金融服务,从电信到产品保修索赔,Knowledge Studio使分析团队能够从他们的数据中获得有用的、可操作的见解。我们将向你介绍的技术:代码交互自动ML可解释的人工智能模型堆叠谁应该参加?对于任何在组织中处理和分析复杂数据的人来说,这个活动都是完美的。

网络研讨会

电大物体上的天线耦合

计算位于Rooivalk直升机模型前面、中间和后面附近的三个单极子天线在频率范围内的s参数(耦合)。

教程

挡风玻璃天线在汽车上

计算由导线构成的挡风玻璃天线的输入阻抗。挡风玻璃由一层玻璃和一层箔片组成。

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天线耦合使用等效源和理想接收天线

计算由60波长分离的两个喇叭天线之间的耦合。喇叭天线之间的金属板阻挡了视线耦合。用远场等效源和接收天线替换喇叭天线。

入门,培训材料

角喂食一个大反射器

计算一个圆柱形喇叭在12.5 GHz馈电抛物面反射器的增益。反射器有电那么大(直径为36个波长),并且与喇叭分离得很好。Feko中可用的几种技术被认为可以减少电力大模型所需的资源。

入门,培训材料

介质透镜天线

计算介质透镜天线的辐射图案。镜头由具有理想余弦图案的等效远场源照射。镜头结构采用光线发射几何光学(RL-GO)进行建模。将RL-Go解决方案与混合用途FEM / MOM解决方案进行比较。

入门,培训材料

喂食喇叭天线的不同方法

计算1.645 GHz锥体喇叭天线的远场方向图。

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孔径耦合贴片天线

计算孔径耦合贴片天线的输入反射系数。使用连续频率采样来最小化运行时间。比较有限和无限介质的结果。

入门,培训材料

有限平面上单极天线的结果

在POSTFEKO中查看和后处理结果。

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对数周期偶极子阵列天线

计算日志周期性偶极阵列(LPDA)天线的辐射图案和输入阻抗。非辐射传输线用于模拟LPDA天线的悬臂。

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MIMO椭圆环形天线(特性模式)

计算MIMO椭圆环天线的电流分布和远场。使用特征模式分析来计算不同模式的结果。

入门,培训材料

使用MLFMM的电大模型

考虑使用MLFMM用于电大型型号的资源节省优势。

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介电球的RCS和近场

利用表面等效原理计算了介质球的雷达截面和内外近场。

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薄电介质片的RCS

计算电薄介电片的双晶雷达横截面。使用薄的介电片近似建模纸张,并由入射平面波照射。

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计算耦合到屏蔽电缆中的耦合

计算单极天线和附近的屏蔽电缆之间的耦合,该电缆沿接地平面上方的任意路径。

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天线辐射危险(RADHAZ)安全区

根据INIRC88和NRPB89辐射标准计算八木uda天线周围的安全区域。查看安全区域ISO界面。

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肌肉组织的MoMFEM杂交暴露

计算被偶极子天线照射的肌肉组织球体的曝光量。

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使用非辐射网络匹配偶极子天线

匹配带有LC匹配部分的1.4 GHz的谐振短偶极子。匹配的网络使用Spice电路和S参数进行建模。

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使用非辐射网络细分模型

计算通过微带分支耦合器馈电的圆极化贴片天线的输入阻抗。将分支耦合器更换为无辐射网络,并与完整的解决方案进行比较。

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事件平面波对使用时间分析障碍物的影响

观察障碍物对平面波的影响。利用矩量法(MoM)进行宽带仿真,获得频域结果。对频域数据进行后处理,得到时间响应。

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波导分离器与feko

参见创建波导分裂器的ana分析的演示。

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