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本帖最后由 alexwang 于 2018-7-2 15:30 编辑 + }" W9 _% U" Q* S8 n3 v- r
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你仿真的家伙够劲吗?看这里的标准配置!' X3 b; [2 D# K8 S' t' q
# s4 @/ R$ [1 f/ Y) u; |/ b% ~0 [# r; z! y/ Y" E' r7 L9 u" |# X
前言 6 X) J0 t6 P5 t$ c3 s4 N2 H
航空航天电子控制系统仿真计算主要涉及:航空航天系统中电子电气设备、控制系统等电路仿真、电磁场仿真计算应用,一方面电子系统中元器件数量大、精度和可靠性高,电路验证和仿真计算量大,另一方面,对复杂电磁环境的设备和系统的兼容和抗干扰的电磁场仿真,下面主要针对这两类应用的最新高端图形工作站配置规格$ Z9 X# S8 T' t+ G
" A: _: T c i0 ]4 T* y电子电路系统验证与仿真工作站 " t3 x+ j x2 f- B) ~0 L# Q! v! v% k
电子电路系统验证与仿真工作站,这类应用主要涉及到对象为各类航空航天电子设备中电子电路、电气设备等方面验证和仿真模拟计算。 主要软件厂家:Cadence、Mentor Graphics、Synopsys 典型软件:SPICE/HSPICE(功能仿真)、multiSIM、Allegro SI,Sigrity,Power DC,Power SI场仿真,SpeedXP等。 计算特点:各个电路部分关联非常紧密,每一个环节的仿真计算量大,但关联性强,不具备大规模并行架构计算,通过模块优化和算法优化,借助多核并行计算提高仿真效率,因此最多8核的高频率的CPU处理器、高带宽内存和高硬盘io,是保证电子电路仿真计算完成关键因素
5 j, T4 M2 C( q. T# H# z s推荐配置) N$ e) c/ s) Z, d
推荐机型:XASUN V330、V460 运行环境:Window 7/8,linux -,Solaris系统
2 C' K. Q% r+ M$ e8 A最新硬件配置推荐
/ O) F7 }. Y4 z7 c/ L; l | 精准仿真计算型 | | | 产品型号 | | | | | | Xeon E5 1660v2 (6核3.7Ghz~,超频) | Xeon E5 2687Wv2 (8核3.4Ghz~超频) | | | | | | | | | | 256GB SSD企业级 | 256GB SSD企业级 | 256GB SSD企业级 | | | | | | XASUN S126PT01P7S | XASUN S126PT01P7S | XASUN M126PT01P9S | | | | | | | | | | : F- W8 F0 Y2 R' i. u3 q* H; e
| CPU | | | | | | | | | & ?( ]! `% M- }" u& X" f
| | ?: Q+ j. M' x: D6 N1 I4 o9 X
| 像素填充率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | & T, \( }/ E9 F% F$ L( y8 e4 _
| | 7 i- t0 @+ l9 V! X
| 分辨率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | : t3 W: y O0 n( e: z
UltraLAB V330、V460是配备单路Xeon E3 1200v3(最高4核)、Xeon E5 1600v2(6核)/2600v2(8核/10核),兼用多核超频技术、闪电盘+超级盘架构,与通用型图形工作站相比,保证了单核与多核CPU拥有极限计算表现,同时配备高速硬盘io架构存储系统,将计算过程中各个环节的瓶颈降到最低,从而保证了均衡合理、高速计算能力。
& }8 T1 M* c" u1 ]微波电磁场仿真 4 G" ~6 }* s. [2 m* r. }+ F7 d
航空设备电磁仿真问题主要有天线与飞行器载体的电磁交互作用、航空电子EMI、电子链路预算分析、雷达信号特征分析、飞行器RCS等。利用数值方法对电磁兼容问题进行仿真计算,并对计算结果进行分析,就可以有效地对设备的电磁兼容性进行预测和评估,为设备电磁兼容设计提供可靠的理论依据。 典型算法:矩量法、时域有限差分法、有限元法
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- _. m( u% n$ N2 p0 S* {$ v计算特点: (1)矩量法(MOM) 是将积分方程化为差分方程,或将积分方程中积分化为有限求和,从而建立代数方程组,故它的主要工作量是用计算机求解代数方程组.所以,在矩量法求解代数方程组过程中,矩阵规模的大小涉及到占用内存的多少,在很大程度上影响了计算的速度.如何尽可能的减少矩阵存储量,成为加速矩量法计算的关键.
/ b! Q" \2 Y7 ^) b) e! m(2)时域有限差分法(FDTD) 基于时域电磁场微分方程的数值算法,它直接在时域将Maxwell旋度方程用二阶精度的中心差分近似,从而将时域微分方程的求解转换为差分方程的迭代求解,多核并行计算加速比好,对计算机内存容量要求较低。
% z* R2 G' |: Z t5 N(3)有限元法(FEM) 是一种为求得偏微分方程边值问题近似解的数值技术。它通过变分方法,使得误差函数达到最小值并产生稳定解,计算量和内存容量巨大,临时文件回写硬盘频繁。
5 D: k: i& T6 b/ P ?推荐配置典型软件: ADS、CST、HFSS、Feko等; 推荐机型:XASUN V570、Alpha600、Alpha700 运行环境:Window 7/8,Window 2008R2、Linux 64位
7 g! y9 N0 k8 H: X. k- D4 N最新硬件配置推荐 * z0 P1 Q5 G2 S6 }2 }+ t
| | | | 产品型号 | XASUN V570 230160-S15P3T8ARE | XASUN Alpha600 433256-S15P6T5DRE | XASUN Alpha700 428512-S15P6T5DRE | | 2*Xeon E5 2690v2 (20核3.0Gz~) | 4*Xeon E5 4627v2 (32核3.3Ghz) | 4*Xeon E7 4890v2 (60核2.8Ghz) | | | | | | | | | | 512GB SSD企业级 300GB Pcie-SSD闪电盘 | 512GB SSD企业级 600GB Pcie-SSD闪电盘 | 512GB SSD企业级 1TB Pcie-SSD闪电盘 | | | | | | XASUN S228TS43P9S | XASUN S415TS47PCS | XASUN S44FTS48RDS | | | | | | | | | | 7 S6 z: l8 G2 Y: h
| CPU | | | | | | | | |
/ E3 O7 n2 A. }5 S; A' B6 R$ ` | |
; [& i* |) p7 s | 像素填充率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ! e7 F3 U: N, k: C4 }) w
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& S' V1 Z: ^. _! x | 分辨率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 I- p, b+ t8 p9 q+ Y3 [0 V
UltraLAB V570、Alpha600、Alpha700分别支持双Xeon E5 2600v2(兼多核超频技术)、四路xeon E5 4600v2、四路Xeon E7 4800v2/8800v2,三种机型同时支持GPU并行计算、闪电盘+超级盘架构,与常规通用型图形工作站相比,对超大规模计算应用,提供了(1)多核CPU最高性能 (2)核数最大化、(3)具有GPU超算能力、将整个计算过程的各个环节的瓶颈降到最低,从而为电磁仿真计算提供了超级计算完美的配置架构。 " A- t ?0 w( ?5 n
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