Finite-Integrations-Methode mit Tetraedergitter zur elektromagnetischen Simulation von Mikrowellenschaltungen
Finite-Integrations-Methode mit Tetraedergitter zur elektromagnetischen Simulation von Mikrowellenschaltungen
批准号:
5214992
负责人:
Dr. Georg Hebermehl
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
1999
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
1998-12-31 至 2000-12-31
中文摘要
在移动通信领域,在传感器领域,在仿真领域,在技术领域,在技术领域,在技术领域,在技术领域,在技术领域,在技术领域。模具设计与设计:模具设计与设计与设计;模具设计与设计;三维电磁仿真;模具设计与设计;Diese Aufgabe stellt hothe Anforderungen and die räumliche Auflösung, weerseits metalisierungsdicken unterhalb des millimeterberichs and dererseits Chipdimensionen im millimeterberichs ßt werden m<e:1> ssen。Um den numerischen Aufwand in Grenzen zu halten, ist äußerste Ökonomie bei der Wahl des Diskretisierungsgitters geboten。Durch die Verwendung unstruckturierter Gitter (delauny - triangulierung)是一种结构几何优化算法(struckturgeometrien optimal erfat werden)。Die zugehörigen Gittergeneratoren sind speziell auf eecken, Kanten, Flächen an inner Grenzen and extrem dnnen Schichten, auf Die Wiedergabe vorgegebener Gittergrößen and -dichten fre teilgebite and auf Die Erhaltung physikalischer Eigenschaften and auf den versetzten gitterdefiniten ektromagnetischen Größen pro Gitterzelle ausgerichtet。
英文摘要
Der wachsende Markt für Mikrowellenschaltungen im Bereich der Mobilkommunikation sowie der Sensor- und Richtfunktechnik erfordert eine Weiterentwicklung der Simulationswerkzeuge. Dies gilt insbesondere für die dreidimensionale elektromagnetische Simulation, da mit zunehmender Packungsdichte und Frequenz Kopplungsphänomene und Gehäuseeffekte berücksichtigt werden müssen. Diese Aufgabe stellt hohe Anforderungen an die räumliche Auflösung, weil einerseits Metallisierungsdicken unterhalb des Mikrometerbereichs und andererseits Chipdimensionen im Millimeterbereich erfaßt werden müssen. Um den numerischen Aufwand in Grenzen zu halten, ist äußerste Ökonomie bei der Wahl des Diskretisierungsgitters geboten. Durch die Verwendung unstrukturierter Gitter (Delaunay-Triangulierung) sollen im Rahmen des geplanten Forschungsvorhabens komplizierte (auch krummlinige) Strukturgeometrien optimal erfaßt werden. Die zugehörigen Gittergeneratoren sind speziell auf eine exakte Beschreibung von Ecken, Kanten, Flächen an inneren Grenzen und extrem dünnen Schichten, auf die Wiedergabe vorgegebener Gittergrößen und -dichten für Teilgebiete und auf die Erhaltung physikalischer Eigenschaften der auf den versetzten Gittern definierten elektromagnetischen Größen pro Gitterzelle ausgerichtet.
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