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非标准约束和弱贡献的力量
为了以灵活且独立于物理场的方式扩展 COMSOL Multiphysics® 软件的适用性,您可以使用所谓的弱贡献来实现非标准约束。

如何使用数值端口进行 RF 分析
在COMSOL®软件中执行RF分析时,可以使用数字端口计算任意形状端口的模式。这个演示包括一个波导适配器的例子。

通过建筑物理仿真改进建筑设计
想象一下,当雷雨交加时你正在室内,看着雨点从窗户上滴下来。尽管外面是暴风雨,但由于建筑围护结构可以保护你免受外界环境的影响,你仍然能够保持干燥并感到温暖。为了设计功能完善的建筑围护结构,工程技术人员需要考虑各种不同的因素。仿真有助于满足这一需求。

COMSOL Multiphysics® 5.4 版本简介
COMSOL Multiphysics® 5.4 版本更新了大量功能与特征,并增加了 2 个激动人心的附加产品:“复合材料模块”和 COMSOL Compiler™。

如何在 COMSOL 中实现瞬态方程的弱形式
了解如何使用 COMSOL Multiphysics® 的基于方程的建模功能实现弱形式来求解瞬态问题。

时域和频域之间的射频信号转换
想让你的射频和微波设备建模更有效率?阅读这篇博文来学习如何在你的模拟中实现快速傅里叶变换。

图像去噪以及其他多维变分问题
通过一个有趣的例子,学习如何解决具有多维度、高阶导数和多个未知数的变分问题:在粒状照片中的图像去噪。

研究热电设备中的珀尔帖和塞贝克效应
我们将介绍热电学中的两个关键概念,塞贝克效应和佩尔蒂尔效应,以及在模拟热电装置中的加热和冷却时如何考虑它们。

实现不等式约束的方法
学习 2 种在变分问题中强制执行不等式约束的方法,即拉格朗日乘子法和增广拉格朗日法,以及它们背后的理论。

优化介质谐振器天线的性能
随着 5G 和其他无线毫米波应用的兴起,依赖单极天线、偶极天线和贴片天线的前端天线解决方案有所增加。在这些器件中,由于有损硅衬底材料的影响,辐射效率往往会受损。看一下介质谐振器:使用这些谐振器(由非金属材料制成)的天线具有更高的辐射效率。为了提高高频下的方向性和增益,工程技术人员可以通过仿真优化介质谐振器天线(DRA)设计。

强制约束中数值问题的处理方法
在本系列博客的第一部分,我们讨论了如何通过简单的边界条件解决变分问题。接下来,我们将进行更复杂的约束,并使用拉格朗日乘子建立等效无约束问题。今天,我们讨论约束执行的数值问题。拉格朗日乘子法在理论上是精确的,但是在数值解的应用却有一定的挑战性。

使用半导体基准模型评估肖特基二极管
在设计肖特基二极管时,重要的是要考虑电流密度和电压。 半导体仿真软件可用于此类分析,如下所示。

在变分问题中指定边界条件和约束
在本博客系列的第一部分中,我们讨论了变分问题,并演示了如何在 COMSOL Multiphysics® 软件中使用简单的内置边界条件解决它们。今天,我们将讨论更通用的边界条件和约束,并展示如何使用第一部分(皂膜)中的相同变分问题以及同样的数学方法,在 COMSOL® 软件中实现这些边界条件和约束。

如何模拟超弹性材料的压缩
为了表征超弹性材料,需要进行各种测试获取实验数据,包括承受单轴拉伸和压缩、双轴拉伸和压缩以及扭转测试。今天,我们向大家介绍如何使用通过单轴和双轴测试获得的拉伸和压缩测试数据,模拟由弹性泡沫材料制成的球体的压缩。

肥皂膜及其他变分问题建模概述
肥皂膜、悬链线电缆和光束有什么共同点?它们都有着使某些数量最小化的行为方式,这类问题普遍存在于生物学、经济学、弹性理论、材料科学和图像处理等科学和工程领域。

透视固体:光声效应的发现与应用
1880 年,亚历山大·格拉汉姆·贝尔给他的父亲写了一封信,信中说:“我听到光线在清晰地交谈,我听到光线的笑声、咳嗽声和歌唱声!”他是在谈论自己的最新发明——光线电话机,这也是他生前认为自己“最伟大的发明”。光线电话机并未彻底改变成像领域,但贝尔在研究过程中却有一个意外收获…

如何模拟离子交换膜和唐南电位
离子交换膜广泛应用于电化学工程领域。在聚合物电解质燃料电池和钒液流电池中,它们用于传导离子,同时防止反应物和电子在两个流室之间流动。在电渗析中,促进正电荷或负电荷离子通过的能力也用于从离子中去除水。在本篇博客文章中,我们将探索离子交换膜的离子选择能力。

如何在 COMSOL Multiphysics® 中模拟鼓泡现象
鼓泡是气体与液体之间的一种质量传递过程,常见于各种工业应用中,比如饮料碳酸化作用和光生物反应器,甚至在家中鱼缸中的充气,都属于这种现象。在这篇博客中,我们将详细介绍如何使用 COMSOL Multiphysics® 软件对碳酸化作用这种鼓泡现象进行模拟。

研究人体集总模型中的振动
为了减少交通运输系统中的全身振动(WBV)效应,工程师可以使用人体集总模型分析隔振系统。

CFD 仿真中如何设置入口和出口边界条件
在建立流体流动仿真模型时,我们通常会关注大型系统中的单个(或少数几个)组件,例如水处理厂中的泵或沉淀池。这自然地引出一个问题:在正确表征流动的情况下,应用边界条件的合适距离是什么?这篇博客,我们将探讨入口和出口边界的距离对可压缩性忽略不计的均质流体的内部和外部流动的影响。

克拉尼板如何让你“看见”声音?
“如果你想知道宇宙的秘密,就用能量、频率与振动来思考。”— 尼古拉·特斯拉 我们能“看见”声音吗?就算不能直接看到,但我们离这个目标已经不远了。通过改变看问题的角度,我们可以了解声学现象的本质。观察声学现象的一种方法是研究称为克拉尼板 的固体介质中的驻波。这是一种特殊技术,可以在板上产生图形,从而揭示声音的物理性质。

计算光环谐振器的光谱特性
如果你曾经参观过伦敦圣保罗大教堂内的华丽穹顶,想必你当时说话的时候一定非常谨慎。瑞利勋爵大约于 1878 年发现,拱形结构呈现出一种有趣的声学现象,即在穹顶的一边小声说话,在其他位置可以听得非常清楚。瑞利将这种效应称为“回音廊”。令人惊讶的是,你完全可以在另一个科学领域观察到类似的效果:光波在光环谐振器中传播。

研究电擦除可编程只读存储器(EEPROM)器件的编程和擦除周期
使用半导体模块,您可以研究电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 设备的编程和释放周期。

摩擦搅拌焊接过程的传热研究
高效、经济、环保的摩擦搅拌焊接(FSW)在很多领域得到了广泛应用。顾名思义,这种焊接工艺是利用摩擦对材料进行加热,然后将这些材料搅拌在一起。为了获得最佳的 FSW 性能,产生的热量应当恰好获得合适的温度:如果温度过高,材料会熔化,从而降低焊接性能;如果温度过低,则这个过程的效率非常低。您可以使用 COMSOL 软件评估和改善 FSW 过程中的传热。