体验 COMSOL Multiphysics® 5.2a 中全新的射线追踪算法

Christopher Boucher 2016年 6月 20日

使用新发布的 COMSOL Multiphysics® 5.2a 版本,可以在网格未剖分的域内实现射线追踪,甚至还能释放和追踪几何外的射线。“射线光学模块”提供了一个全新的算法,所涉及的功能远不止上面所提到的,由此您可以轻松准确地模拟射线光学设计。让我们来探讨一下,在建立典型的射线光学模型时,这一新算法会对工作流产生怎样的影响。

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Nirmal Paudel 2016年 6月 14日

在“电磁设备”系列博客的第一部分中,我们介绍了如何模拟与弹簧和阻尼器相连接的线性电磁柱塞,并计算了柱塞的位置、速度及电磁力。在第二部分中,我们将为您展示安装有制动器/阻挡器的执行器,这个内部器件的作用正是约束线性运动。此外,我们还将讨论如何使用事件、磁场、移动网格 及全局常微分和微分代数方程 接口来模拟此类执行器中的接触与脱离行为。

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Bridget Cunningham 2016年 6月 13日

优良的性能是所有电子设备设计中的关键点。在努力扩展设计空间以应对未来应用及实现物联网(Internet of Things 简称 IoT)的过程中,电子产品的物理柔韧性已成为和高性能同等重要的需求——这是现今电子产品从刚性和脆性发生的转变。让我们来看看可伸缩电子产品是如何成功融合强度和柔韧性,并为技术进步提供新机遇的。

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Abbie Weingaertner 2016年 6月 9日

您是否有在刮风天置身于高楼中,或者看见飞机掠过您的房顶的体验?伴随着那种具有破坏性、并且让您感到不愉快的噪声,可能还会感受到一些低频振动影响了建筑结构的稳定性。解决这一问题的方法之一就是,将阻尼器——特别是粘弹性结构阻尼器纳入结构设计中。通过仿真 App,优化这些设备的方法变得前所未有的简单。

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Nirmal Paudel 2016年 6月 7日

电磁柱塞是一种可将电能转换为线性机械运动的机电装置,它产生的机械运动可用于移动外部载荷,例如关闭电磁阀、关闭/打开电磁继电器等。电磁柱塞由多匝线圈、磁芯、非磁导向机构和磁性柱塞构成,在本篇博客文章中,我们将为您介绍如何模拟电磁柱塞的性能表现和动力学特征。

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Bridget Cunningham 2016年 6月 6日

在设计设备或工艺流程时,除了研究系统本身之外,很重要的是还要考虑周围环境的影响。借助历史气象数据对不同时间地点的气候模式进行深入研究,我们可以确定这方面的影响。让我们来详细探讨一下这些数据如何协助我们作出更优的设计决策,尤其是在进行传热模拟时。

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Jiyoun Munn 2016年 6月 1日

5G 移动网络和物联网(Internet of Things,简称 IoT)是射频及微波行业的两大热点话题。要想在此类无线应用领域取得新的进展,就需要大幅提升数据传输速率,同时还需在源电子扫描阵列(active electronically scanned arrays,简称AESA)、相控阵天线,以及多输入多输出(multiple-input-multiple-output,简称 MIMO)技术等方面取得重大突破。在上述应用的原型设计和制造过程中,缩短时间和降低成本非常重要。借助仿真和 App,我们便可以缩短无线通信设计的研发周期。

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Brianne Costa 2016年 5月 31日

储层、水坝、及其他户外结构都必须达到坚固、可靠的要求。压力变化可能会导致这些结构中的多孔材料被损坏,进一步引起流体流动及结构的逐渐垮塌和下沉。借助 COMSOL Multiphysics的多物理场仿真功能和多孔弹性接口,我们可以对多孔材料进行精确分析,以评估和避免这类结构中发生的变形。

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Andrew Strikwerda 2016年 5月 26日

“工欲善其事,必先利其器”。在进行高频电磁仿真时,选择适合的接口是十分重要的。在这篇博客文章中,我们以空气中平面波入射到介电板为例,使用了两种不同的方法对其进行求解,并根据仿真结果阐释电磁波,频域 接口与电磁波,波束包络 接口在实际应用中的差异和各自的优势。

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Nandita Roche 2016年 5月 19日

充分提高学习效率,同时使学生保持学习热情,这是教授们希望在所有课程中实现的共同目标。 在以物理和工程学为基础的课程领域,仿真 App 通过简化方式向学生介绍复杂概念,从而帮助教授实现这一目标。以下,让我们来看看大学教授们在课堂中使用 App 的一些创新方式。

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