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关于举办“电磁场仿真工具的高效高精度使用方法”高级研修班的通知

2026-08-16 00:00 - 2026-10-31 00:00
76天
5
报名时间: 2026-08-16 00:00 - 2026-10-31 00:00
举办时间: 2026-10-15 00:00:00
活动城市: 成都
活动地址: 成都,报名后通知
活动详情


关于举办“电磁场仿真工具的高效高精度使用方法”高级研修班的通知


各有关单位:

电磁场仿真已成为微波毫米波电路与系统、天线设计、雷达系统等领域不可或缺的研发工具。然而,在实际工程应用中,仿真软件的操作门槛早已不是问题,真正困扰研发人员的是:如何评估仿真结果的准确性?如何在仿真效率与精度之间取得平衡?如何保证仿真与实测结果的一致性?这些问题若不能从根本上厘清,仿真就始终是一个“黑盒”,而非可靠的工程设计依据。目前,现有仿真工具书籍及软件自带说明对此鲜有深入涉及,亦未触及精度与效率的底层数学和电磁场机理;同时,如何结合人工智能技术更高效地使用电磁场仿真软件,也是设计师亟须面对的新课题。

为帮助广大从事电磁场仿真工作的科研人员和工程师建立从物理本质出发的仿真思维,掌握高效高精度的仿真方法论,建立起“精度可评估、误差可溯源、效率可优化”的系统性仿真能力,中国电子质量管理协会决定举办“电磁场仿真工具的高效高精度使用方法”高级研修班。会议组织工作委托中科煜德信(北京)科技发展有限公司承办。现将相关事宜通知如下:


一、主办与承办协办单位

主办单位:中国电子质量管理协会

承办单位:中科煜德信(北京)科技发展有限公司

协办单位:国芯在线(深圳)信息技术有限公司


二、课程特色

1、物理优先,拒绝黑盒:不局限于软件操作讲解,而是从电磁场基本理论出发,厘清每个仿真设置背后的物理含义,帮助学员建立“仿真结果自洽性检验”能力。

2、直击痛点,面向实战:聚焦精度评估、端口设置、网格剖分、本征模误读、损耗建模、多模S参数定义等工程中最常见、最易出错的环节,提供可落地的解决方案。

3、深度与广度并重:既涵盖计算电磁学高效算法(矩量法、FDTD、有限元、区域分解法等)的前沿内容,又融入AI辅助电磁计算等新兴技术方向,兼顾理论深度与技术前瞻性。

4、案例驱动,学以致用:既包括矩形波导、微带线、滤波器等经典结构案例,以阐明仿真的底层原理及精度校验方法,又包含周期结构、毫米波天线阵列等前沿实例,说明如何实现效率与精度的平衡,将方法论贯穿于具体问题的解决过程中。


三、研修对象

课程面向具备一定电磁场理论基础、具有仿真软件使用经验,希望在仿真精度、效率和物理理解上实现质的提升的工程技术骨干,主要包括:

1、科研院所及企业从事微波、天线、射频、雷达等领域设计研发的工程技术人员;

2、国防、通信、汽车电子、航空航天等行业的射频/微波工程师;

3、从事电磁兼容(EMC)、信号完整性(SI/PI)的硬件工程师。


四、报名须知

本期课程定位为高级研修,全程紧密围绕电磁场底层物理机理与工程实战陷阱展开,不涉及软件基础操作教学。为确保您的参训效果,建议报名学员满足以下基础:

1、系统学习过《微波工程》或《电磁场与电磁波》核心课程,熟悉传输线、波导和微波网络的基本理论及概念;

2、硕士研究生及以上学历或具有3年以上射频/微波领域工程经验,或独立承担过完整的天线/无源器件仿真项目;

3、能熟练操作至少一种主流仿真软件(HFSS、CST等),具备独立建模与后处理能力。

(温馨提示:若您暂无上述基础,参训时可能会因理论跨度较大而影响吸收效果,建议充分考虑自身基础后决定报名。)


五、研修内容


(一)引言:AI时代仿真工具的作用

1、AI时代为什么还需要仿真工具?

2、精度的表示:系统误差和随机误差,有效数字

3、仿真结果的精度:常用仿真软件误差的来源,影响误差的因素


(二)需要掌握的电磁理论基础与算法基础

1、电磁理论基础

(1)基于积分方程与微分方程的仿真算法的对比:何时用积分方程算法(辐射、散射、孔径布局优化),何时用微分方程算法(波导、阵列、腔体);

(2)复数坡印亭定理与等效电路:有功功率与无功功率的物理含义,结构内模式特性与等效RLC参数的对应关系;

(3)模式理论的物理本质:传输模、截止模、辐射模的场分布特征与判别准则;

(4)模式阻抗的物理意义:为什么截止模呈现抗性阻抗、传输模呈现阻性阻抗?阻抗类参数(Z/Y)的相对性:为什么说“阻抗是参考面依赖的”?

(5)多模S参数:软件输出与网络理论定义的差异(参考面位置、模式正交归一化方式),参考面移动对S参数的影响;

2、算法基础

(1)三类主流算法的物理本质与适用边界:有限元法(FEM)、时域有限差分法(FDTD)、矩量法(MoM);

(2)高效算法前沿:PML(完美匹配层) 如何非物理的吸收反射波大幅缩减计算域;FMM(快速多极子方法)如何将计算复杂度从O(N²)降至O(NLogN);区域分解法(DDM)如何实现复杂结构的分而治之;

(3)仿真全流程的“生命周期”:前处理→求解→后处理,每一步的误差来源与累积效应。


(三)如何正确开始:从解析出发

1、案例1:矩形波导——有解析解,是验证仿真工具的“金标准”

(1)理解TE/TM模式的场分布、截止频率的计算、波端口仿真的精度评估;

(2)传输模与截止模的阻抗特性:仿真中如何观察到“电抗消失、变为电阻”;

(3)多模S参数陷阱:软件默认输出的是“广义S参数”,与网络理论中“基于模式的S参数”的定义差异——这是初学者最容易出错的地方。

2、案例2:微带线、CPW等开放传输线——无解析解,需要建立“自验证”能力

(1)端口与激励的设置:为什么开放结构的波端口设置需要预先评估精度?

(2)如何检查正确性:特性阻抗收敛性、场分布物理合理性、端口。

3、 项目实践中的“慢就是快”原则:端口简化、结构简化、无耗先行、开放→封闭、删掉细节、分步仿真

4、仿真的“可信度评估框架”:收敛性分析、能量守恒检验、因果性检验


(四)仿真设置与精度关系

1、网格:精度与效率的博弈

(1)最小网格与最大网格的确定原则;

(2)非网格节点的场值插值方法对精度的影响;

(3)自适应网格加密的时机与策略;

(4)网格收敛性:工程中实用的“三网格比较法”。

2、端口:仿真中最容易被误解的设置

(1)波端口与集总端口的物理本质与适用场景;

(2)为什么开放传输结构要用“同轴端口”或“波导端口+模式积分”?

(3)端口位置选择对精度的影响;

(4)工程技巧:De-embedding技术消除端口不连续性误差。

3、边界条件:理想化假设的代价

(1)PEC/PMC、辐射边界(ABC/PML)、周期性边界;

(2)PML的设置陷阱(层数、距离、吸收性能的权衡);

(3)对称面的使用:奇模/偶模激励的巧妙应用,计算量减半。

4、 材料:损耗建模的精度

(1)介电常数虚部的频率特性:Dispersive模型(Debye、Lorentz、Cole-Cole)的选择与误差;

(2)金属电导率与微带线损耗精度:表面粗糙度何时必须考虑,何时可以忽略;

(3)工程洞察:仿真中“精确”的材料参数未必带来“准确”的结果。


(五)驱动模与本征模

1、驱动模求解前的本征模分析:为什么必须先做?——确定端口模式谱,哪些模式能传播、哪些截止

2、 本征模求解的陷阱

(1)开放结构没有严格意义上的本征模——吸收边界“伪造”的封闭腔引入的人为谐振必须识别并排除;

(2)有耗介质的本征模虚部计算往往不可靠;

(3)模式追踪(Mode Tracking)中模式阶次可能“交换”;

(4)色散图相移的误读:本征模求解器如何把相位缩进到180度以内;不要将“数值模式”(由PML引入)误认为物理模式。

3、先进方法:超越软件黑盒

(1)等效网络方法的适用条件与限制;

(2)基于场值的传播参数提取——如何设置两个Probe、如何消除驻波影响;

(3)实际案例:金丝互连结构的建模与参数提取。


(六)基于AI的电磁计算技术

1、AI在电磁仿真中的三个角色:高速代理模型(Surrogate Model)、高效优化模型、智能设计模型

2、机器学习在三个角色中的具体实现:数据获取策略(拉丁超立方采样 vs 自适应采样)、模型选择(高斯过程回归 vs 神经网络 vs PINNs);如何用先验物理知识(互易性、对称性、因果律)减少所需样本量

3、数据预处理:参数降维(PCA、敏感性分析)、归一化、特征与相关性分析

4、AI的局限与挑战:AI代理模型外推能力的基本限制、数据稀缺性、可解释性与工程认证需求之间的矛盾、精度的限制

5、强化学习与电磁仿真的结合


(七)综合计算实例

1、滤波器与周期结构

(1)滤波器设计中的全波仿真验证:从集总等效电路到全波仿真;

(2)周期结构的本征模分析:Bloch-Floquet定理的应用与仿真实现;

(3)表面等离激元结构的仿真:色散曲线的正确提取。

2、天线设计与辐射参数

(1)圆极化天线的轴比:轴比与VR/HR(垂直/水平辐射比)监测——为什么轴比波束宽度与VR/HR相位中心间距有关?

(2)口径效率:等效辐射面(物理或虚拟)的监测方法——如何从近场推到远场;

(3)辐射效率:辐射功率/净输入功率——有耗介质中的准确计算。

3、毫米波天线阵列案例

(1)毫米波微带偶极子天线阵列:单元设计→互耦分析→阵列仿真→实测对比;

(2)互耦对方向图、阻抗匹配的影响——如何通过仿真量化。

4、 典型案例:PEC矩形波导填充有耗媒质

(1)理想模型的问题,如何分离“导体损耗”和“介质损耗”;

(2)从案例中提炼方法论:任何仿真结果都要问——“这个结果物理上合理吗?”。



六、授课专家简介

   殷晓星教授 ,东南大学毫米波国家重点实验室教授、博士生导师,若干领域国家级专家。主要研究方向为电磁场与微波技术;射频微波毫米波电路与系统、天线与计算电磁学等。在计算电磁学高效算法(MEI、FMM、区域分解法)、微波毫米波集成电路与天线等领域有深厚的学术积累和丰富的工程经验。他主持和参与了包括“973”二级课题、国家自然科学基金、国家“863”、预研等在内的多项国家级科研项目,在国内外发表论文百余篇,获授权发明专利和实用新型专利数十项。殷教授兼具深厚的物理教学功底与前沿的工程研究视野,尤其擅长从物理本质出发,深入浅出地剖析电磁仿真中的核心问题与常见陷阱。


七、会议安排

1、培训时间:2026年10月15日-16日(共2天)

2、报到时间:2026年10月14日(全天)

3、培训地点:成都市(具体会议地址报名后另行通知)

4、费用:3680.00元/人(含培训费、资料费、证书费、会议正餐费)。住宿自行安排,费用自理。

5、付款方式:签到现场可通过支付宝、微信扫码或刷卡支付;电汇的单位,请汇到以下账户:

账户名:中科煜德信(北京)科技发展有限公司

开户行:北京农商银行天通苑东区支行

账号:0620000103000000942

行号:402100007237


八、证书

完成全部课程学习后,将进行统一考核,合格者将颁发中国电子质量管理协会统一印制的培训证书。可在协会官网查询。(https://www.cqae.org.cn)


九、报名方式

📢 在线报名:点击“我要报名”,请于2026年10月20日17:00前将参会回执表发送至会务组。

1、请致电:吕乃昌,13851870840

2、扫描二维码,微信沟通。说明姓名、单位名称

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中科煜德信(北京)科技发展有限公司、国芯在线(深圳)信息技术有限公司

2026年8月13日


附件:2026年度质量管理技术培训计划

序号 培训课题 培训时间 地点 预计课时

01 军队装备竞争性采购新政与招投标合规性管控应对策略 3月26-27日 无锡 2天

02 装备科研采购概算计价、定价议价及目标成本管控 4月16-17日 成都 2天

03 型号项目研制过程的技术和质量管理体系构建 5月 南京 2天

04 寿命试验、高加速寿命试验及可靠性数据统计分析实操技术 6月 南京 2天

05 军工电子装联技术及工艺质量保证与归零管理 7月 青岛 2天

06 微波组件系统微组装与封装技术 4月23-25日 北京 2天

07 三维集成与异质集成系统设计与制造技术 5月 南京 2天

08 国防科研项目研制及生产的计划调度管理 9月 北京 2天

09 电磁场仿真工具的高效高精度使用方法 10月15-16日 成都 2天

10 军用软件工程化管理 11月 杭州 2天

11 《ISO 9001:2025新版标准转版及内审员实战培训班》(注:根据ISO 9001修订周期预测,2026年可能发布新版,届时将组织重点解读) 待定 待定 待定

12 军队装备竞争性采购合规性管控应对策略 7月 成都 1天

13 军队装备研制与国防科研项目技术质量价格成本管控 9月 北京 2天

14 先进电子陶瓷封装组装与连接技术 10月23-24日 南京 2天