アプリケーションギャラリには電気, 構造, 音響, 流体, 熱および化学分野に関連する COMSOL Multiphysics® チュートリアルおよびデモアプリファイルが用意されています. これらの例はチュートリアルモデルまたはデモアプリファイルとそれに付随する手順をダウンロードすることにより独自のシミュレーション作業の開始点として使用できます.
クイック検索機能を使用して専門分野に関連するチュートリアルやアプリを検索します. MPHファイルをダウンロードするには, ログインするか, 有効な COMSOL ライセンスに関連付けられている COMSOL アクセスアカウントを作成します. ここで取り上げた例の多くは COMSOL Multiphysics® ソフトウェアに組み込まれ ファイルメニューから利用できるアプリケーションライブラリからもアクセスできることに注意してください.
これらの例は, ランダム化された幾何学的サーフェスを生成する方法を示しています. 平面サーフェスのランダムサーフェス機能をカバーするアドインも用意されていることに注意してください. COMSOL Multiphysics® ソフトウェアは, 一様分布やガウス分布のランダム分布, 非常に便利な和演算子など, 強力な組み込み関数と演算子を提供しています. これらのファイルに関連するブログ記事 "COMSOL Multiphysics でランダムサーフェスを生成する方法" では, 表面の粗さの性質を決定する構成空間周波数成分を詳細に制御しながら, 実質的に "ワンライナー" ... 詳細を見る
This model demonstrates an integrated structural-thermal-optical performance (STOP) analysis of an optical system. The Petzval Lens tutoral is used as the basis for this model, together with a simple barrel geometry The isothermal model performs a Parametric Sweep over several uniform ... 詳細を見る
This model presents the static field modeling of an outward flux focusing magnetic rotor using permanent magnets. This magnetic rotor is also often called a Halbach rotor. The use of permanent magnets in rotatory devices such as motors, generators and magnetic gears is increasing. The ... 詳細を見る
An electrostatically actuated MEMS resonator is simulated in the time and frequency domains. The device is driven by an AC + DC bias voltage applied across a parallel plate capacitor. The dependence of the resonant frequency on DC bias is assessed, and frequency domain and transient ... 詳細を見る
A classic benchmark example in computational electromagnetics is to find the resonant frequency and Q-factor of a cavity with lossy walls. Here, models of rectangular, cylindrical, and spherical cavities are shown to be in agreement with analytic solutions. 詳細を見る
このモデルは, 金ナノ粒子による平面光波の散乱シミュレーションを示します. 散乱は, 金を負の複素誘電率を持つ材料としてモデル化できる光周波数範囲で計算されます. 遠方場パターンと損失も計算されます. 詳細を見る
このモデルは, 互いに等距離に配置されたGaAs柱で構成されるフォトニック結晶における波動伝播を調査します. 柱間の距離は, 光の波数と周波数の関係を決定し, 特定の波長の光が結晶構造内を伝播するのを防ぎます. この周波数範囲はフォトニックバンドギャップと呼ばれます. 特定の構造には複数のバンドギャップがあり, このモデルは結晶の最低周波数帯域のバンドギャップを抽出します. バンドギャップ解析には, 主に2つの複雑な問題があります. 1つは, GaAsの屈折率が周波数に依存することです. 2つ目は, ... 詳細を見る