Нужна помощь?

+7 (993) 276-01-01
CAE · РФ

ЛОГОС ЭМИ

Модуль ЛОГОС для численного моделирования электродинамических и высокочастотных процессов

Что такое ЛОГОС ЭМИ

Программное обеспечение для численного моделирования электродинамических процессов

ЛОГОС ЭМИ

Проектирование современных радиоэлектронных систем, антенных решёток и радиолокационных станций невозможно без точного понимания того, как электромагнитная волна поведёт себя в пространстве — отразится, поглотится, рассеется или пройдёт сквозь материалы. Но сложная геометрия объектов, многослойные композитные покрытия и необходимость учитывать одновременно электрические и магнитные свойства сред превращают ручные расчёты или упрощённые аналитические методы в лотерею, где цена ошибки — миллионы рублей на испытательных стендах. Модуль ЛОГОС ЭМИ создан как специализированный цифровой полигон для численного моделирования электродинамических процессов. Он позволяет инженеру не гадать, а видеть полную картину поля — от источника излучения до каждой точки пространства, заменяя натурные испытания точными виртуальными экспериментами на этапе проектирования.

ЛОГОС ЭМИ решает полный спектр электродинамических задач, покрывая потребности разработчиков антенн, средств РЭБ и радиопоглощающих материалов.

Моделирование антенн и излучаемых полей: расчёт диаграмм направленности, входного сопротивления, КСВ, коэффициента усиления — как в ближней зоне (для оценки взаимодействия антенны с конструкцией носителя), так и в дальней зоне (для прогноза дальности связи и обзора).

Рассеяние электромагнитных волн (ЭПР): модуль позволяет рассчитать эффективную поверхность рассеяния объектов любой геометрии — от корпусов БПЛА до надводных кораблей — с учётом реальных электрических и магнитных характеристик материалов. Вы получаете распределение плотности тока на поверхности и карту рассеянного поля, что критично для задач малозаметности.

Характеристики слоистых магнитодиэлектриков: расчёт коэффициентов отражения, поглощения и прохождения электромагнитных волн через многослойные структуры (покрытия, радиопрозрачные обтекатели, экраны). Поддерживается учёт дисперсии материалов (зависимость свойств от частоты), что позволяет оптимизировать радиопоглощающие покрытия для конкретного частотного диапазона. Все расчёты ведутся с использованием строгого решения уравнений Максвелла (метод конечных элементов или конечных разностей во временной области) с контролем точности на каждом шаге сетки.

ЛОГОС ЭМИ — это переход от эмпирического проектирования к гарантированному результату. Вместо десятков прототипов и месяцев ожидания результатов натурных испытаний в безэховых камерах вы получаете виртуальную лабораторию, где каждый вариант геометрии, материала или частоты просчитывается за часы, а визуализация полей в 2D/3D показывает физику процесса наглядно. Сокращение сроков разработки антенн и РЛС на 40–60 %, снижение затрат на физические прототипы и точное прогнозирование характеристик ЭПР до полёта это те бизнес‑метрики, которые ЛОГОС ЭМИ приносит в каждый проект, где счёт идёт на децибелы и метры дальности.

Проектные работы на базе ЛОГОС ЭМИ

Помогаем внедрить ЛОГОС ЭМИ в жизненный цикл изделия предприятия: подобрать сценарии применения, настроить среду, обучить специалистов, выполнить пилотные задачи и встроить расчётные методики в инженерные процессы.

  • Внедрение и настройка ЛОГОС ЭМИ

    Настраиваем расчётную среду под задачи моделирование электродинамических процессов: моделирование антенн, рассеяние электромагнитных волн, характеристики взаимодействия радиоволн с объектами, оценка ЭПР объектов.

  • Подбор расчётных сценариев

    Определяем, какие инженерные задачи целесообразно решать в ЛОГОС ЭМИ: характеристики отражения, поглощения и прохождения электромагнитных волн, моделирование антенно-фидерных устройств, рассеяние электромагнитных волн на объектах сложной геометрической формы, оценка ЭПР объектов.

  • Пилотные проекты в ЛОГОС ЭМИ

    Помогаем проверить применимость ЛОГОС ЭМИ на реальных задачах предприятия: готовим исходные данные, задаём условия расчёта, выполняем моделирование и анализируем результаты совместно с Заказчиком.

  • Настройка расчётной методики

    Помогаем формализовать подход к расчётам: подготовку модели, граничные условия, расчетную конечно-элементную сетку, параметры задачи, критерии оценки и сходимости, обработку результатов.

  • Инфраструктура и вычислительная среда

    Помогаем организовать использование ЛОГОС ЭМИ в расчётной инфраструктуре предприятия, включая настройку рабочих сценариев и, при необходимости, высокопроизводительных вычислений.

  • Обучение и сопровождение расчётчиков

    Обучаем специалистов предприятий работе с ЛОГОС ЭМИ на практических задачах, помогаем разбирать сложные случаи и сопровождаем использование системы после запуска.

Функциональные возможности ЛОГОС ЭМИ

ЛОГОС ЭМИ - универсальный инструмент для численного моделирования электродинамических процессов.

Подготовка расчетной модели Построение и импорт CAD геометрии

Встроенное геометрическое ядро ЛОГОС Препост для ЭМИ позволяет импортировать файлы CAD геометрии из нейтральных обменных форматов в проект и/или подготавливать их встроенными средствами построения 2D/3D геометрических объектов. Имеются инструменты для анализа качества и диагностики расчетных геометрий, а также их автоматического исправления.

Работа с сеточными моделями Генератор расчетных сеток

ЛОГОС Препост ЭМИ оснащен встроенными инструменты построения поверхностных и объемных расчетных сеток. Сеточную модель также можно импортировать из внешних сеткопостроителей через нейтральные форматы файлов. Конечно-элементную сетку можно проанализировать и диагностировать согласно большому числу критериев качества и использовать инструменты для повышения качества.

Методы моделирования Разрабатываемые решатели ЭМИ

В основу математического моделирования положены строгие и приближенные методы, разрабатываемые в рамках модуля ЛОГОС ЭМИ:

  • метод конечных элементов (FEM) в частотной области;
  • многоуровневые методы моментов (МОМ) в частотной области с использованием мозаично-скелетонных и мультипольных аппроксимаций, прямых и итерационных решателей СЛАУ;
  • высокочастотные асимптотические методы, основанные на физической (PO), геометрической оптике (GO) и физической теории дифракции (PDT).
Возможности решателей Численное моделирование электродинамических процессов:
  • Моделирование антенн, излучаемых полей в дальней и ближней зоне.
  • Рассеяние электромагнитных волн на объектах сложной геометрической формы с учетом электрических и магнитных характеристик материалов.
  • Характеристики отражения, поглощения и прохождения электромагнитных волн через слоистые магнито-диэлектрики.
Обработка результатов моделирования Инструменты мониторинга и обработки данных расчетов

ЛОГОС Препост ЭМИ и ScentificView позволяют проводить обработку обширных данных. Поддерживается импорт сеточных данных и файлов результатов из внутренних и нейтральных форматов файлов. Алгоритмы обработки данных общего назначения позволяют визуализировать результаты в виде поверхностей, сеток, точек, «габаритных коробок», «каркасной модели» и с использованием более 40 дополнительных алгоритмов графической обработки широкого спектра применения – построение сечений, изоповерхностей, векторных полей, линий тока и др. Данные можно представить как в графическом виде, так и в табличном представлении, в виде экстремумов и интегралов, проводить калькуляцию новых сеточных величин и построение зависимостей вдоль отрезка, от времени и др.

  • Пройдите короткий опрос

    Ответьте на несколько вопросов — поможем определить, с чего начать: с аудита, внедрения, миграции данных, интеграции систем или сопровождения текущего решения.

    Пройти опрос
  • Обсудить задачу с экспертом

    Разберём вашу ситуацию и предложим варианты решения

    Получить консультацию