Walter Frei の全ての投稿

時間を空間次元として扱う
このブログでは, 一連の代数方程式で記述できる系の時間周期定常状態を解くための特に重要なアプローチについて説明します.

COMSOL Multiphysics® での差動インダクタンスとコイルの使用
微分インダクタンスは, 単純化された集中モデルの構築に役立ちます. ここで, COMSOL Multiphysics® で微分インダクタンスを抽出する方法の 4 つの例を調べてください.

2つのキャパシターのパラドックスから学ぶ:キャパシタンスとインダクタンスは存在するのか?
2つのキャパシターのパラドックスとは?モデリングとシミュレーションでどのように求解できるのか?キャパシタンスとインダクタンスは存在するのか?このブログから答えを確認できます.

高次回折光を理解する
エワルド球を使用して平面周期構造からの回折を研究する方法を探ります. (モデルと直接対話して全体像を把握してください!)

電流モデルにおける分散のモデル化
COMSOL Multiphysics®バージョン6.2以降では, 新しい電気的分散モデリング機能が利用可能になりました. この機能は, 絶縁体や生体組織をモデル化する場合に特に重要です.

周期的電気信号とその熱影響のモデリング
電気パルス列は, エレクトロポレーションや熱アブレーションのために人体組織に適用することができます. このような信号をフーリエ変換アプローチでモデル化する方法を学びます.

過渡電磁励磁オプションの理解
時間的に任意に変化する電気信号のモデルをお探しですか? 電流インターフェースを使うことをお勧めします. その理由はこちらをご覧ください.

RF電磁波加熱モデルにおける異なるフィジックスインターフェースの使用について
RF加熱の問題は, RFモジュールとAC/DCモジュールの両方でモデル化することができます. それぞれの機能の詳細については, こちらをご覧ください.

電流をモデル化するための励起オプションを理解する
この詳細なガイドでは, 周波数領域の電流をモデル化するための COMSOL Multiphysics® の機能について学びます.

体積導体モデルと集中要素の組み合わせ
AC/DC モジュールを使用すると, 完全に忠実な体積導体モデルを集中回路要素モデルに接続することができます. その方法については, こちらをご覧ください.

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.

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.

三相送電線の損失
直線と正三角形に配置された 3 本の銅線の損失をモデル化する方法を探ります.

COMSOL® で解くことができるモデルの大きさは?
COMSOL Multiphysics® で解くことのできるモデルの大きさはどのくらいか, 疑問に思ったことはありませんか? それは, 必要メモリ量, モデルサイズ, および有限要素問題の大きさによります.

COMSOL® での衛星軌道の計算と可視化
ここでは, 軌道上にある宇宙船の新しい, この世のものとは思えないチュートリアルモデルを紹介します.

COMSOL® による部分インダクタンスの計算と使用方法
COMSOL Multiphysics® バージョン 6.0 は, 全体および部分インダクタンスと AC 抵抗を計算するための新しい機能をもたらします. ここで概要を取得します.

COMSOL Multiphysics® におけるシュリーレン型可視化の作成
シュリーレンイメージングは, 書かれた歴史よりも前のものである可能性があることをご存知ですか? ここでは, CFD モデリングを使用してこの古代のイメージング技術を探ります.

輻射熱交換の計算入門
輻射熱伝達モデリングの基礎についての議論を続けながら, それに従ってください. (パート3/3)

放射熱伝達における入射放射のモデリング
伝熱モジュールの表面‐表面輻射インターフェースを使用して, 表面に入射する放射のモデリングの概要を説明します. (パート2/3)

放射熱伝達における放射率のモデル化
放射熱伝達のモデリングに関するブログシリーズのパート1では, 表面放射率の概念について説明します.

COMSOL® で CAD ファイルの射影面積を計算する方法
CAD ファイルの射影面積を計算するための3つのアプローチと, それぞれの使い分けについてご紹介します.

エンジニアが電気をつけるのにかかる時間はどのくらい?
電気についての誤解: 電子は電気回路でエネルギーを運びます. 今日, 私たちはシミュレーションでこの理論を解析します.

COMSOL® で解析するためのジオメトリのラップとワープ
CADパーツは通常, 変形していない製造時の状態で設計されます. しかし, 解析の際には, 変形した組立状態にしか興味がありません.

電圧と接地は存在しますか?
大学の電気工学の授業で “電圧” と “接地” という用語がどのように教わったか覚えていますか? ここで正確な定義 (計算電磁気問題のモデリングの観点から) を理解しましょう.