最近の投稿

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.

小型スマートスピーカーの完全な音響室内インパルス応答
小型スマートスピーカーの音響応答は, COMSOL Multiphysics® ソフトウェアに組み込まれているハイブリッド FEM–音線カップリング機能を使用してモデル化できます. 詳細については, こちらをご覧ください.

CMOS技術に適した共振器の開発
サブGHz帯の技術は, ホームオートメーションやインフラ監視などに何十億という単位で使用されている. この需要の高まりにより, 最適に設計されたRFフィルターと共振器が求められています.

応力最小化: 疲労行動改善のための発見的アプローチ
ブラケットとホイールリムの2つのモデルで, 疲労挙動を改善するために応力最小化を発見的に使用できる勾配ベースの最適化手法を実証.

バッチスイープの威力
ワークステーションで大規模なパラメトリックスイープを一晩実行したところ, 翌朝パラメトリックソルバーがまだ完了していないことが判明したという経験はありませんか? バッチスイープを開始します.

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.

COMSOL Multiphysics®は水素原子を解析できますか?
このブログでは, 量子力学の紹介と水素原子のモデル化について学びます.

3Dデータから大腿骨のシミュレーションメッシュを生成する
COMSOL Multiphysics® では3Dデータからシミュレーションメッシュを作成できます. この機能は不規則な形状をモデリングするときに便利です.

超伝導教育の課題をアプリで解決する
超伝導は教えるのが難しい科目です. シミュレーションアプリを含むオープンアクセスのウェブサーバーを使って, ある教授がこの問題にどのように対処しているかをご覧ください.

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.

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.