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本帖最后由 alexwang 于 2018-7-2 15:30 编辑
5 D x* |* C- X3 t( x) {, D4 g% @* ~1 g9 z' k
你仿真的家伙够劲吗?看这里的标准配置!- T: M5 r) ^/ d4 c4 i% _/ H
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/ }( j/ F: d- _9 F- E- _
前言
' w' }2 y/ n& r 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$ w1 I# }! A. b/ S
! A3 ?& |# s4 [/ G2 Y; z电子电路系统验证与仿真工作站
' _$ I; {- v. T; 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
$ {* k) A. Z+ a: j) N) d推荐配置
5 f* M1 z' d7 ~, T- l! Q4 a推荐机型:XASUN V330、V460 运行环境:Window 7/8,linux -,Solaris系统
" S+ f3 J. |/ T& e7 _/ l5 N0 |最新硬件配置推荐
8 d+ Z# L2 W: C" B, V | 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 | | | | | | | | | | / w o# U$ Y6 Z y9 {- B& M6 H1 n8 Q0 {8 m
| CPU | | | | | | | | |
& }" S* p% f; u2 X$ n5 f | |
- u/ l$ O2 Z8 n | 像素填充率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 {7 v) M4 [4 Z; l( e: ? | | , O" I# [9 l# X5 ^) r
| 分辨率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D7 n: [0 R# s# V5 J/ M" P3 @
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。
' a* _; O8 Y$ Z% k% {( C, T |. N微波电磁场仿真 ! E3 ^( n! Q. J( ]- C. u% A
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' f/ _: |# I7 q0 w; M
k$ L5 C% X% k" q$ s" D6 S
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. 0 j* |* Z1 O5 w- ` E& j
(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。
3 K' q8 i7 x( u. U6 h(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。 ) Z0 r" e, U2 M T* q' z8 ^
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
" c- S- E3 d% ]1 \- p- `' v最新硬件配置推荐 ; ]- P2 @# Z2 I& ?: w' W% K- q4 w
| | | | 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 | | | | | | | | | | ' @ Y# n+ _( z7 d
| CPU | | | | | | | | |
" D& I. P4 r5 F7 ?6 E7 p# V! u | | ! g0 {6 ^' h$ _: ^; w
| 像素填充率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 p+ }9 S" h3 t3 o) m$ ?) N; r! Y) \ | |
/ e" s1 M. q- ^6 {& n2 W | 分辨率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/ w. x. E6 ]' @) W 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。 : C2 w- y( h y7 l, C, O; I m
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