CST Studio Suite 2026是一种用于设计、分析和优化电磁 (EM) 组件及系统的高性能 3D EM 分析软件包,软件统一用户界面中包含了适用于整个EM 频谱应用的电磁场求解器,这些求解器可以耦合在一起执行混合仿真,使工程师能够灵活地利用高效、直接的方法,对包含多个组件的整个系统进行分析。利用与其他 SIMULIA 产品的协同设计,可将 EM 仿真集成到设计流程中,并从最早期阶段推动开发流程。与前作相比,2026版在建模预处理、网格生成、求解计算与优化设计等方面实现了全面增效,为处理电大尺寸、高复杂度电磁问题提供了更高效、智能的一体化仿真平台。比如在性能和工作流程方面进行了重大更新,包括简化的非参数优化(集成 Tosca)、高级网格划分、新的求解器功能、更佳的天线/射频/电磁兼容性/低频设计处理能力,以及针对有源天线系统 (AAS) 等复杂系统的改进的多物理场集成。
新增功能
一、建模与几何处理效率提升
1、端口与集总元件支持复制粘贴,便于在阵列及多端口设计中快速设置。
2、新增手动修复无效几何功能,增强模型检查和修复的灵活性。
3、CAD 协同导入(支持 SOLIDWORKS、CATIA 等)时可保留原有层级名称,维持装配体结构清晰。
4、针对 SOLIDWORKS 的参数化导入支持完整读取变量(含单位与说明),并可在 CST 内重新配置文件路径,避免因源文件移动导致链接失效。
5、界面支持自动深色模式与优化高 DPI 显示适配,提升长时间操作舒适度。
二、网格划分智能化与可视化增强
1、新增电连接性可视化功能,可在网格视图中直接查验电气接触,提高 PCB 及封装类模型的前期验证效率。
2、布尔运算新增“优化顺序”选项,提升复杂模型处理的性能与稳定性;高频仿真中采用基于电导率的优先级策略处理几何重叠。
3、网格划分消息窗口提供带超链接的反馈,支持一键定位问题几何,便于快速调试。
三、求解器性能与功能扩展
1、积分方程求解器(I-Solver)显著加快大型模型远场计算速度,并对自适应交叉近似(ACA)算法实现 MPI 并行化,支持利用计算集群处理超大规模问题。
2、特征模分析(CMA)新增支持电压驻波比、导纳/阻抗及反射系数计算,增强天线设计分析能力。
3、自适应网格细化(AMR)允许选择特定频率进行细化,并支持在一次运行后继续细化,收敛过程更直观可控。
4、本征模求解器(E-Solver)在通用有耗方法中可直接查看复本征频率,并支持基于品质因数或频率组自定义网格自适应收敛准则,更精准捕捉高 Q 谐振。
四、集成化非参数化优化工作流
1、结构优化软件 Tosca 已集成至 CST 安装包,可直接在环境中进行非参数化(拓扑)优化。
2、新增面向制造工艺的约束条件,如冲压制造约束与形状间距离控制,确保优化结果具备可制造性与工程适用性。
3、部分高级功能(如优化结果可视化、频域求解器支持单元晶胞、优化后几何重建)目前以预览版提供,预示未来更智能的设计自动化方向。
安装激活教程
1、下载解压,双击setup.exe,选择组件和安装目录,安装软件;

2、注意:安装后的最后不要配置许可证;

3、软件安装完成后,开始菜单--所有程序--CST Studio Suite 2026,管理员身份运行CST Update Manager 2026
点击import导入,浏览选择CST_S2_v2026_WIN_SP1_2025-08-29_2025-10-22.sup
选中SP1点击install安装SP1升级补丁

4、打开Patch,复制并替换文件夹。
如果没更改安装路径的话,就是直接复制到到C:\Program Files (x86)下替换文件CST Studio Suite 2026
具体按照你安装的路径

5、在C:\Program Files (x86)\CST Studio Suite 2026\License Manager,
运行lmtools.exe,切换至System Settings,复制你的MAC地址。
然后在C:\Program Files\CST Studio Suite 2026中,记事本编辑license.dat
讲开头的hostid更改上面复制的mac地址,然后保存文件

6、右键管理员身份运行CST License Manager.exe,点击Start Service,开启服务;

7、运行软件,选择第二项,Server 输入localhost,Port端口号27075

8、好了,软件成功激活,用户可以免费使用。

软件模块介绍
一、电磁仿真求解器
适用于电磁系统和设备的仿真求解器。
1、高频电磁仿真求解器
借助 FIT、FEM 和 TLM 方法,可提供非常适合高频仿真的求解器。FIT 和 TLM 作为经典的时域方法,可以在宽频带、天线以及复杂且细节丰富的应用中发挥优势。这些求解器还可以分析设备的电磁兼容性 (EMC) 以及信号和电源完整性。用于专业高频应用(例如大型电气结构或高谐振结构)的其他求解器则对通用求解器形成了补充。
2、低频电磁仿真求解器
包含 FEM 求解器,可专门用于静态和低频应用,例如机电设备、电机、发电机、变压器和传感器。Opera 技术是对这个求解器集的补充,可提供全面、高度准确的解决方案。
3、带电粒子动力学求解器
电磁场中的颗粒仿真是它的一大优势。从电子枪到微波管,从磁控溅射到粒子加速器组件,该求解器的应用范围非常广泛。我们可以提供合适的求解器,以便对基于颗粒的设备进行高效仿真。
4、使用多物理场
电磁场的存在会导致其他物理场的影响。材料损耗会导致温度升高。温度升高可能会导致组件变形,从而影响其性能。CST Studio Suite 提供多物理场仿真来分析这些影响。应用范围包括电子冷却以及医疗设备的生物热考虑因素。3DEXPERIENCE 平台支持更广泛的多物理场应用。
二、电磁设计环境
软件提供适用于电磁系统和设备的图形用户界面。
1、电磁设备的几何图形建模
为创建和编辑仿真模型提供了功能强大且完全参数化的 CAD 界面。导入和导出工具意味着可以从各种 CAD 和电子设计自动化 (EDA) 软件导入模型。与 SOLIDWORKS 的完全参数化双向链接意味着在 CST Studio Suite 中所做的设计变更可以直接导入回 SOLIDWORKS 项目中,反之亦然。
2、材料
应用领域非常广泛,如磁学、光子学和生物物理学等,这些领域中的复杂非线性材料性能会产生特征电磁效应。软件包括大量材料模型,可仿真各种现象,包括等离子体和光子效应、铁磁性、次级电子发射和生物加热。
3、人体模型
EM 场与人体的相互作用是许多设备的重要设计考虑因素,也会为产品性能和安全性提供信息,尤其是在医疗保健和生命科学领域。CST Studio Suite 包括基于体素和基于 CAD 的人体模型,并具有详细的内部结构和真实的 EM 和热性能,可将人体纳入考虑范围。以比吸收率 (SAR) 的形式对人体中沉积的能量进行评估是安全评估和认证的一项要求。
4、网格划分
准确的网格划分是仿真流程的重要组成部分,提供快速、自动的网格划分,并具有网格细化和自动适应功能,以提高模型关键部分的网格质量。CST Studio Suite 使用的专有理想边界拟合 (PBA)® 保留了与常规阶梯网格有关的速度优势,即使是具有数十亿网格单元的模型也是如此,但其可以准确地对曲线结构和复杂 CAD 数据进行建模。
5、综合
软件提供一系列用于自动构建潜在设计模型的综合工具,其中包括用于平面滤波器的 Filter Designer 2D、用于交叉耦合型腔体滤波器的 Filter Designer 3D 以及用于天线阵列的 Array Wizard。此外,该软件还提供 SIMULIA 电磁工具 Antenna Magus(用于天线设计)和 FEST3D(用于波导设计)的链接。
6、EM/电路协同仿真
真正的瞬态 EM/电路协同仿真增加了将 SPICE 电路和非线性组件(如二极管和晶体管)集成到 3D 模型中的功能。瞬态仿真的宽频带性质意味着多重谐波会被自动纳入考虑范围。
7、后处理和可视化
后处理使仿真结果可以广泛用于各种分析,以复制常见的测量值和品质因数。CST Studio Suite 中的后处理模板为评估电磁性能的常见工作流程提供解决方案,例如电子产品的眼图、电机的效率映射和 MRI 的场分析,以及用于创建自定义工作流程的多功能通用模板。该软件还提供功能强大的适用于电场和磁场、电流等场量的 2D 和 3D 可视化选项。
8、自动优化
包括局部优化器和全局优化器。局部优化器搜索接近初始值的参数空间——它们为微调近乎最佳的模型提供了快速性能。 另一方面,全局优化器可搜索整个参数空间,对于复杂结构和那些初始值与设备所需电磁性能相差甚远的结构,它比局部技术更高效。
9、3D 电磁设计
该界面的核心是 3D 交互式建模工具,使用了 ACIS 3D CAD 内核。这款功能强大的工具能够以简单的“所见即所得”(WYSIWYG) 方法对复杂的电磁设计进行参数化构建。
10、EM 设计
设计环境有助于创建三维电磁设计。它通过先进的数据交换选项实现与 CAD 软件的交互,并提供一套全面的电磁求解器和后处理设施,以评估电磁性能。
三、自动优化
为电磁系统和设备提供自动优化例程。
1、仿真模型的参数化
模型可根据其几何尺寸或材料属性进行参数化。无论是在建模过程中还是之后,用户都可以随时引入参数。用户可以通过用户界面访问其参数设置,以便研究设备在其属性发生改变时的行为。
2、参数研究和自动优化
通过参数研究,用户可以找到最佳设计参数,以达到既定效果或实现特定目标。用户还可以调整材料属性,使材料模型与测量数据相匹配。
包含多种自动优化算法,既有局部优化算法也有全局优化算法。局部优化器的收敛速度快,但有收敛到局部最小值而不是整体最佳解决方案的风险。另一方面,全局优化器可以搜索整个设计空间,但通常需要执行更多计算。
3、加速优化流程
优化所需的时间取决于单个电磁仿真的求解时间以及获得最优解所需的迭代次数。对于极其复杂的系统或存在大量变量的问题,可以使用高性能计算技术来加快仿真和优化速度。
全局优化器和独立参数研究的整体性能之所以表现出色,是因为它们能够并行运行各个数据集。分布式计算可以大幅提高这些应用的性能。
四、电磁系统建模
软件提供一个简化仿真项目管理的环境。
1、比较电磁仿真技术
SAM 可帮助用户在同一仿真项目中比较不同求解器或模型配置的结果并自动执行后处理。
2、多物理场仿真支持
SAM 有助于为混合及多物理仿真设置求解器运行的链接序列。例如,我们从 EM 仿真开始,计算电损耗。然后,我们会仿真由耗散的功率引起的热效应。我们不仅可通过结构分析预测这些热效应导致的变形,而且最后还可通过执行 EM 分析来确定失谐。不同仿真级别的这一组合有助于减少准确分析复杂模型所需的计算工作量。
五、工作流程集成
导入和数据交换选项可简化电磁设计。
出色的工作流程集成提供了可靠的数据交换选项,有助于减轻设计工程师的工作量。软件具有卓越的 CAD 和 EDA 数据导入功能。 CST Studio Suite 的高级修复机制有助于恢复有缺陷或不符合规范的数据的完整性。这是一个特别重要的流程,因为即使损坏的单元也能阻止整个部件的使用。由于CAD 和仿真之间的双向链接,可以导入完全参数化的模型,设计更改就会立即反映在仿真模型中。 双向链接可将优化和参数化设计研究的结果直接反向标注到主模型中。这不仅可改进工作流程集成,而且还可减少优化设计所需的时间和工作量。

