製品開発におけるノイズ対策や性能評価の手段として、シミュレーションが活用されています。本記事では、マクスウェル方程式を用いて電磁界の振る舞いを計算する手法の概要を解説。代表的な計算手法や導入メリット、基本的な実行プロセスまでを知りたい方はぜひご一読ください。
電界と磁界の相互作用を、マクスウェルの方程式に基づいてシミュレーションする技術です。電磁界解析では、電界と磁界に関わる現象や作用を計算し、電磁ノイズの分析やEMI・EMS対策などに活用します。
解析対象は多岐にわたります。家電製品から自動車、通信機器、アンテナに至るまで、電気が流れるあらゆる製品が対象です。計算機上でEMC(電磁両立性)を検討するツールとして利用されています。シミュレーションによって電磁界の現象を設計段階で検討し、設計品質の向上につなげることができるのです。
対象物の構造や検証したい現象に合わせて、様々な計算アプローチが用意されています。空間や時間を細かく分割して方程式を解くのが基本原理です。大きく分けると、時間変化を計算する手法と、周波数ごとの応答を計算する手法の2種類があります。各アプローチの特徴を解説します。
時間経過に伴う電磁界の変化を追跡するアプローチです。代表的な手法にFDTD(有限差分時間領域法)とTLM(伝送線路法)があります。
FDTDは、短時間の現象を捉える過渡解析に適しています。計算対象の空間全体をメッシュと呼ばれる小さな格子状に分割して計算する手法で、複雑な形状や異なる材料が混在する不均質な構造のモデリングにも適しています。
特定の周波数における定常的な電磁界の応答を計算するアプローチです。MoM(モーメント法)とFEM(有限要素法)が代表的です。
MoMは物体の表面や境界を要素分割して計算し、束縛のない空間への放射問題のEMC解析に有効とされています。FEMは解析対象の構造全体をメッシュ分割する手法を採用しています。FDTDと同様に、内部構造が複雑で不均質なモデルの解析を得意としています。
シミュレーションの導入により、実験回数の削減によるコストダウンや設計品質の向上など、設計開発におけるQCD改善が期待できます。電磁ノイズを分析し、その結果をEMI対策やEMS対策に活用できるためです。
機器の故障や誤動作の原因となる電磁ノイズを分析できます。実験回数の削減によるコストダウンや、設計期間の短縮が期待できます。目視では確認できない電界や磁界の分布をグラフィックとして可視化できる点も利点です。電磁気現象を視覚的に表示できるため、現象を説明する際の手助けになります。
シミュレーションは、実際の計測器を扱うような手順で実行します。最初のステップはモデル形成です。解析対象の形状データを読み込み、2Dまたは3Dのメッシュを作成して計算用のモデルを構築。
次に計算設定を行います。境界条件や周波数、タイムステップなど、必要な解析条件を設定し、最後に計算結果の解釈を実施して評価を行います。得られた数値をコンター図(等高線図)やグラフに変換し、現象を可視化する流れです。実際の構造物とモデルの間には差異が生じる場合があるため、差異を考慮して結果を解釈することが重要です。
製品のノイズ対策や設計品質の向上において、電磁界解析は重要な役割を果たします。実験の代替によるQCDの改善だけでなく、EMC対策を進めるための手段として活用できるでしょう。
解析対象の形状や周波数帯域によって適切な計算手法は異なります。自社の設計開発環境や解決したい課題に合わせて、適切な解析ソフトの導入を検討してみてください。
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※1参照元:Ansys公式サイト(https://www.ansys.com/ja-jp/company-information/quality-assurance)