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FEM-BEM カップリングを使用したFriisの伝送方程式の検証
RF モジュールを使用して, LOS通信用の送信機アンテナと受信機アンテナをモデル化できます. FEM-BEM カップリングのこのアプリケーションについては, こちらをご覧ください.

ハイブリッドアプローチを使用した室内音響のモデリング
室内音響をモデル化するために音線追跡と有限要素法を合わせたハイブリッドアプローチを検討します.

COMSOL Multiphysics® で燃料電池のモデリングを行う4つの例
燃料電池および電解槽モジュールを使って, 燃料電池設計を様々な角度から評価しましょう. こちらにある4つの例を見てみましょう.

半透明材料のパルスレーザー加熱のモデリング
半導体加工業界では, 材料を急速に加熱するためにレーザー光がよく使用されます. ここでは, 熱伝導シミュレーションを用いてこの方法を検討します.

電磁気における形状最適化: パート2
形状最適化がマイクロ波およびミリ波アプリケーションの設計にどのようなメリットをもたらすかを示す2つの例をご覧ください. 2部構成シリーズの第2部.

COMSOL Multiphysics® における固体の過渡加熱モデリング入門
過渡熱伝導モデルは設定も解析も簡単ですが, その結果の解釈はわかりにくいことがあります. ここでは, 単純な熱伝達モデルを用いてこのようなケースを見ていきます.

COMSOL Multiphysics® のプラズマ化学モデリング
ここでは, プラズマ化学モデルの設定について説明します. トピックには, 輸送係数, 表面反応などが含まれます.

電磁気における形状最適化: パート1
形状の最適化を使用して波動光学アプリケーションの設計を改善する方法を学びます. パート1/2.

食品産業における COMSOL Multiphysics® の使用
思考の糧: 以前に失敗した製品とマルチフィジックス シミュレーションの使用が食品業界にどのように革新をもたらしたかを探ります.

COMSOL® での表面プラズモンプラリトンのモデリング
表面プラズモンポラリトン (SPP) は, 光のナノスケール操作における応用の可能性があるため, 研究において大きな関心を集めています. それらをモデル化する方法についてはこちらをご覧ください.

COMSOL® での過渡音圧レベルの計算
音圧レベルの指標は, 過渡シミュレーションの結果を対数スケールで解釈しやすくするために重要です. ここで, これらの指標の3つを計算する方法を学びます.

音響シミュレーションのオクターブバンドプロット
オクターブバンドプロットは, 音響解析で周波数応答, 伝達関数, 感度曲線, 伝送損失, 挿入損失を簡単かつ柔軟に表現する方法を提供します.