演示了对笔记本电脑进行稳态热分析的流程。其中涵盖了对流、温度相关导热系数、接触热导以及内部热源的使用方法。
原创 标签:#CAE讨论 #Explosion #FSI #SPHvsFEM 在爆炸仿真领域,一个长期争论的问题是: 👉 到底应该用 ALE,还是 SPH? 结合 PreSys 的实际项目经验,这个问题没有标准答案。 场景一:冲击波传播 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 推荐:ALE 原因: 网格稳定 精度高 适合远场传播 场景二:结构破坏与破片
01/简介 随着集成电路制程向3nm及以下节点突破,光刻系统面临的光学畸变(如衍射、偏振效应)愈发显著,光源作为光刻成像的“源头变量”,其图形优化直接决定空间像保真度与芯片制造良率。 传统光源优化方法依赖全像素维度寻优,受限于光源像素矩阵规模庞大(常达数百甚至数千维度),存在迭代收敛慢、计算资源消耗高、易陷入局部最优等问题,难以适配先进制程对优化效率与精度的双重需求。 压缩感知技术凭借“稀疏性约束
01/简介 随着集成电路制程向先进节点迭代,光刻成像的焦面精度对图形保真度的影响愈发显著,最佳焦面处的成像性能直接决定芯片制造良率。光源-掩模协同优化(SMO)作为分辨率增强核心技术,其矢量模型因能精准刻画偏振、三维掩模衍射等效应,成为先进制程优化的关键工具,而数值计算的精度与分析深度则是发挥其效能的核心前提。 本文聚焦最佳焦面成像性能,通过搭建标准化仿真条件,开展矢量SMO数值计算;结合多维度性
2026杭州国际智慧城及物联网展览会,本届博览会汇聚了全球超300余家顶尖安防企业、科研机构与行业精英,展览面积突破2万平方米。作为立足长三角、辐射全国的智慧城与物联网领域标杆盛会,展会以“智联城市·物创未来”为核心主题,于2026年5月13日至15日在杭州国际博览中心启幕,全方位呈现物联网技术与智慧城建设深度融合的前沿成果,为行业搭建起技术交流、资源对接、创新合作的高端平台。 展会聚焦智慧城建设
虚拟设计真实驰骋: VI-grade 2026 虚拟大学生方程式大赛 开启你的赛车工程师生涯 屏幕前点击几下鼠标,赛道上疾驰而过的方程式赛车正通过你的设计变得越来越快。 “我们的赛车弯心速度始终上不去,悬架调校方案已经试了十几次,还是找不到最优解。”在车队的车间里,车队成员们围着底盘调教方案争论,实物测试消耗的时间与资源却总让他们望而却步。 现在,一个不需要物理原型就能完整测试赛车设计的舞台已经到
混合透镜结合了经典折射元件和衍射结构的优点,因此在不同光学应用中成为一种很有前景的方法,例如用于治疗白内障的人工晶状体植入。特别是,折射率和衍射表面的相反色散符号使色差的校正成为可能。 为了精确地建模和设计这种混合元件,有必要通过系统对衍射效应进行深入分析。这包括评估实际结构的衍射效率与点扩散函数(PSF)的快速精确计算相结合。VirtualLab Fusion在单一平台上高度灵活的可互操作建模技
抖动的定义为“信号的定时事件与其理想位置之间的偏差”。当时钟信号受到调制及串扰等干扰时,其稳定性会直接受到影响,因此时钟信号的性能评估成为通信领域的一个重要研究内容。 1. 建模任务 本案例演示了“电抖动”组件的设置,抖动需要来自PRBS的电信号和时钟信号,以便估计信号比特率。参数扫描用于生成抖动幅度和频率的不同值的多眼图。 2. 系统设置 布局及其全局参数如图1和图2所示。 图1.光路布局 图2
摘要 通用探测器是VirtualLab Fusion中来评估和输出电磁场任何信息的最通用工具。它能够提供不同域(空间域和空间频域)和坐标系(场与探测器位置坐标系)的信息。此外,通过使用非常灵活的内置或定制附加组件,它可以进一步评估入射光的信息,以计算任何物理量,例如辐射度量或光度量。 如何找到通用探测器? 通用探测器可以直接在光路径编辑器的元件树中找到,要将其添加到您的系统中,只需将其拖放到所需的
简介 天文光干涉仪能够实现恒星和星系的高角分辨率的测量。首次搭建的天文光干涉仪分别由菲索(1868)和迈克尔逊(1890)提出。迈克尔逊恒星干涉仪于1920年成功地测出参宿四的直径。现如今,恒星干涉仪可用于前沿研究,如外行星识别和恒星的超高分辨率(4豪弧秒)成像。在本文中,一种经典的迈克逊恒星干涉仪将会在FRED里面进行设计和分析。 恒星干涉仪设计 系统的几何结构如图1所示。干涉仪由四个反射镜、一
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📢 新案例研究:Bugatti Rimac 和 RSEngineering 在出现单个原型之前,如何现实地验证复杂的车辆系统? VI-grade 中国与 Bugatti Rimac 和 RSEngineering 合作,支持将多ECU硬件在环(Hardware-in-the-Loop)设置在驾驶员在环仿真中集成,在实体原型出现之前就实现了真实验证。 利用 VI-CarRealTime、VI-Wo
附件下载 联系工作人员获取附件 概述 光谱学是一种无创性技术,是研究组织、等离子体和材料的最强大工具之一。 本文介绍了如何使用市售的光学元件来实现透镜-光栅-透镜(LGL)光谱仪。进行光谱仪的设置,并对其设计进行改进和优化。 简介 本文介绍如何使用市售的光学元件实现透镜-光栅-透镜(LGL)光谱仪,以及如何在像差和性能方面对其进行优化。本文基于文章 "如何构建光谱仪——理论依据" 中所介绍的LGL
概述 这篇文章介绍了OpticStudio如何计算材料在任意输入波长、环境温度和压强下的折射率。 介绍 通常情况下有两种参考折射率的测量方法:绝对测量和相对测量。其中绝对测量以真空为参考介质;相对测量则是以空气(摄氏温度20°,一个标准大气压)为参考介质。除了折射率以外,光的波长也是在特定介质中测量的,光在不同介质中的波长存在微小差别,例如氦氖激光器产生的红光在真空中的波长为0.632991μm,
SimForge™高性能仿真云平台,邀您开展OpenFOAM在线风环境模拟! 前处理→求解→后处理,1个视频,用“建筑风环境仿真”, 带您从0开启全流程高性能仿真云端实战!
VK1128C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEG×4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。 特点 • 工作电压 2.4-5.2V • 内置256 kHz RC振荡器(上电默认) • 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI) • 可外接256kHz时钟源(
在工业自动化、能源、化工、海洋工程等严苛环境中,高压比例阀作为关键的流体控制元件,常常面临高温、高湿、腐蚀性介质等恶劣工况,一旦发生腐蚀,不仅会降低阀门的控制精度与响应速度,还可能引发泄漏、停机甚至安全事故,因此如何对高压比例阀进行有效的防腐蚀处理,成为众多用户关注的核心问题,作为全球领先的流体控制解决方案提供商,诺冠(IMI Norgren)凭借多年技术积累,为客户提供系统化、高可靠性的防腐蚀策
高压比例阀作为关键的流体控制元件,广泛应用于注塑、压铸、液压测试、能源设备及高端制造等领域,核心优势不仅在于对压力和流量的高精度调节能力,更在于能够实现闭环控制——而这离不开一个十分重要的组成部分:位置反馈机制,那么高压比例阀的位置反馈机制究竟是如何工作的?它为何如此关键?诺冠将由全球领先的流体控制专家——诺冠(IMI Norgren)为您深入解析。 诺冠 IMI Norgren:https://
布琅轲锶特(Bronkhorst)经常被客户问到一个问题:“质量流量计的寿命到底有多长?”今天我们就来深入探讨这一话题,帮助您更科学地评估设备投入回报,并延长仪器使用寿命。 质量流量计:https://www.bronkhorst-china.com/ 一、没有“标准答案”,但有科学依据 首先需要明确的是:质量流量计并没有一个固定的“保质期”或统一的使用寿命年限,其实际寿命受多种因素影响,包括但不
📢 新案例研究:Bugatti Rimac 和 RSEngineering 在出现单个原型之前,如何现实地验证复杂的车辆系统? 我们与 Bugatti Rimac 和 RSEngineering 合作,支持将多ECU硬件在环(Hardware-in-the-Loop)设置在驾驶员在环仿真中集成,在实体原型出现之前就实现了真实验证。 利用 VI-CarRealTime、VI-WorldSim 和
朋友们,好久不见啦。今天我给大家介绍一种利用comsol进行可编辑优化设置的渐变光纤模拟。具体如下: 首先,构建出四层芯包结构,为沟道形渐变光纤,其中最中间的纤芯为渐变芯。第二圈为沟道包层。依此类推对每个光纤区域的材料参数进行配置。如下: 其次,我们需要考虑插入渐变函数,因此需要再定义中引入参变量: 需要注意的是,该函数为关于半径r的极坐标形式,而我们在构建函数时需要将其转换为直角坐标系,因此r要
CFRP加固 RC墙推覆 荷载-位移曲线出现下降段 破坏现象与试验吻合 保姆级教程( 1.5小时),包含建模,材料,相互作用,网格划分以及调试
当数字技术成为城市安全的“神经中枢”,当人工智能重构安防产业的发展逻辑,2026年5月13日至15日,杭州国际博览中心将迎来2026第十五届中国(杭州)国际安防产品博览会。这场由18家行业协会联手打造的长三角顶级盛会,正以“数字赋能 平安浙江”为核心,勾勒出中国数字安防产业的未来轮廓。 作为深耕安防领域十五载的标杆展会,本届博览会汇聚了全球超300余家顶尖安防企业、科研机构与行业精英,展览面积突破
虽然分布式计算套装和参数变化分析仪无疑是最新发布的光学建模和设计软件VirtualLab Fusion 2023.2的亮点,但是我们还实现了一套新的功能和改进我们的结果和数据可视化,让用户更清楚地了解光学系统中发生的事情。 因此,我们想把重点放在其中两个新增功能上。我们的Ray-Results 3D System View,这是一个完美的引擎,可以快速概述系统是如何设置的,以及它内部的光传播是什么
本案例演示了SOA作为使用交叉增益饱和效应(XGM)的波长变换器的应用。 波长为λ1的光信号与需要转换为波长为λ2的连续光信号同时输入SOA,SOA对λ1光功率存在增益饱和特性,结果使得输入光信号所携带信息转换到λ2上,通过滤波器取出λ2光信号,即可实现从λ1到λ2的全光波长转换。输入信号和CW信号可以被双向或反向地发射到SOA中。这里考虑了一种传播方案。 为了实现这一想法,强度调制的输入信号和C
摘要 为了从根本上了解光学系统的特性,对其组件进行可视化并显示光的传播情况大有帮助。为此,VirtualLab Fusion 提供了显示光学系统三维可视化的工具。这些工具还可用于检查元件和探测器的位置,以及快速了解光在系统内部的传播情况。三维视图的建模技术类似于光线追踪。 如何生成系统视图文档 系统: 三维(光线结果剖面)与三维系统视图 这两种方法的主要区别在于,前者还可通过Ray Results
本课程围绕单极子声源作用下的壳体辐射噪声问题,系统讲解声源建模、声-结构耦合机理及有限元仿真分析方法。课程从单极子声源理论出发,结合壳体动力学与声学控制方程,构建“声源激励—结构振动—外场辐射”的完整分析链路。通过工程算例,重点讲解内部声腔建模、耦合边界设置、频响分析及声功率级计算方法,并结合 Simcenter 3D 等平台演示实际操作流程。学员可掌握壳体噪声预测与结构降噪优化思路,提升NVH仿
这次和朋友一起报名参加了CAE仿真初级工程师考证,整体过程比较轻松顺利。 报名后有专门的服务人员对接,流程交代得很清楚。学习主要以线上网课为主,内容贴合初级考试要求,同时还有答疑群,遇到问题可以及时咨询。 考试采用线上形式,难度适中,只
关键词:瞬态,热传导,有限元求解器,三角形单元 热传递有三种方式:热传导、热对流、热辐射。就热传导问题而言,无论是结构力学还是流体力学都会涉及,两边都没拿它当外人。 前面的文章提到过,结构力学的有限元发展地非常成熟,大部分的刚度矩阵在文献里面都推导好了。而流体力学的很多单元类型的有限元方程,可能需要自行推导完成。在热传导问题中,我采用加权余量法进行处理,推导出了符合结构力学有限元文献中给出的刚度矩
你是否曾好奇,为何消防员能在浓烟中定位火源,半导体工程师能透视晶圆内部缺陷,而电力巡检员能在远距离发现过热的设备接头?这一切的关键,都藏在那双“红外之眼”所选择的观察波段里。红外热成像并非“一镜看天下”,从短波到长波,每个波段都是一把打开特定红外世界的专属钥匙。 一、 波段选择的科学基石:大气窗口与辐射定律 任何高于绝对零度(-273.15℃)的物体都会持续辐射红外线,其波长范围在0.78到100
关键词:CFD,有限元,三角形单元,罚函数,粘性流动 最近工作室有流体有限元求解器的开发需求,我在前面讲飞机结冰的文章提到过,差不多10年前瞎捣鼓过这个东西。 好多东西都记不清了,先从一些简单的流动模型入手,做一些恢复性训练。考虑到我是结构力学出身,在进行流体有限元开发的时候,我会代入结构有限元的视角进行分析。 流体也好,固体也好,CFD也好,FEM也好,有很多开源工具、源代码可以用。但是如果想要
附件下载 联系工作人员获取附件 概要 光谱学是一种无创性技术,是研究组织、等离子体和材料的最强大工具之一。本文介绍了如何利用近轴元件建立透镜—光栅—透镜(LGL)光谱仪模型,使用OpticStudio的多重结构( Multiple Configurations )、评价函数 ( Merit Functions )和ZPL宏等先进功能完成了从所需指标参数到性能评估的设计过程。 简介 光谱仪是测量光强
概要 在光学系统中选择最优玻璃材料时,Conrady d-D以及模型玻璃等传统的玻璃选择方法提供的帮助有限。本文介绍了如何使用玻璃替换方法进行直接玻璃优化,以及在考虑玻璃的可用性、成本及耐候性等因素时,如何进一步严格挑选玻璃。 简介 玻璃替换方法是OpticStudio中选择玻璃最有效的方法。玻璃替换方法可直接修改玻璃类型,然后重新优化系统,以确定新的玻璃是否是更好的设计方案。 当玻璃被设置为“s
米思米非自营模式是由第三方品牌代理店入驻平台,负责商品的采购、仓储、销售及售后服务,而米思米仅提供在线销售渠道的一种经营方式。这种模式下,商品由品牌代理店直接发货,为用户提供更优惠的价格。 入驻品牌(施耐德)介绍 施耐德作为全球能效管理与自动化领域的数字化转型专家,多年来致力于行业变革,在更加电气化和数字化、低碳化、分散化的物联网时代,通过提供互联互通的技术和解决方案,助力产业优化,改善城市生态,
2026上海国际医药化工设备及技术展览会 时间:2026年12月09-11日 地点:上海新国际博览中心 展会介绍: 近年来,全球医药及化工设备体行业高速发展,产业持续向中国转移,推动我国医药及化工设备行业的快速发展,作为全球最大的医药及化工设备生产和出口地区,不仅受益于国内医药化工市场的发展,还受益于全球市场的发展,随着国内乃至全球研发生产有望持续增长,医药化工的市场规模将持续扩大,医药化工方面,
2026上海国际工业余热回收利用技术创新展览会 Heat Recovery Expo Shanghai 2026 时间:2026年12月09-11日 地点:上海新国际博览中心 展会介绍: 在“双碳”目标深度推进、能源安全战略持续强化的大背景下,工业余热作为工业生产中未被充分利用的“隐性能源金矿”,其回收利用技术正迎来政策、市场、技术三重红利叠加的发展黄金期。全球各国对节能减排、碳达峰碳中和的重视,
2026广州国际益生菌及酵素展览会 时间:2026年05月29-31日 地点:广州保利世贸博览馆 联合主办: 广东省大健康产业协会 广东省现代健康产业研究院 广东省中药研究所 广东省营养健康产业协会 广东省保健食品行业协会 广东省食品流通协会 展会介绍: 在全民健康意识觉醒与消费升级的双重驱动下,益生菌及酵素作为大健康领域的核心细分赛道,正迎来规模化增长与结构性升级并存的发展阶段。两大品类均以肠道
2026第38届(广州)大健康私域电商新渠道选品博览会 时间:2026年05月29-31日 地点:广州保利世贸博览馆 联合主办: 广东省大健康产业协会 广东省现代健康产业研究院 广东省中药研究所 广东省营养健康产业协会 广东省保健食品行业协会 广东省食品流通协会 展会背景: 大会以新数字、新渠道、新电商、新直播为核心,旨在推动电商行业的高速发展,助力参展企业打通线下上下游产业链,加速新渠道的智能化
2026全球物联网大会暨上海国际物联网产业生态博览会-物联网展 Global Internet of Things Conference-Shanghai 人工智能 | 智能安防 | 消费电子 | 智能家居 | 商业显示 | 工业互联 | 新能源 时间:2026年12月9-11日 地点:上海新国际博览中心 主办单位: 深圳市智慧安防商会 励佳展览(上海)有限公司 上海辉科展览服务有限公司 支持单位
2026全球智能家居展暨上海国际智能家居展览会 Global Smart Home Expo - Shanghai 时间:2026年12月9-11日 地点:上海新国际博览中心 打造一站式全屋智能家居采购平台 主办单位: 深圳市智能家居行业协会 励佳展览(上海)有限公司 上海辉科展览服务有限公司 协办单位: 深圳市智慧安防商会 支持单位:深圳5G产业方阵 | 深圳市零售智能信息化行业协会 | 深圳市
2026杭州出口跨境电商博览会GETfair HangZhou 懂产品,更懂跨境! 时间:2026年9月22-24日 地点:杭州国际博览中心 主办单位: 宁波欧德国际商务咨询服务有限公司 宁波市跨境电子商务协会 宁波市家居产业协会 励佳展览 展会介绍: 2026杭州出口跨境电商博览会是“宁波跨博会”的升级扩容之作。“宁波跨博会”已连续三年100%满馆运营,为拓宽发展空间、服务跨境电商“品牌化”、"
高压比例阀作为关键执行元件,性能直接影响整个系统的稳定性、精度与效率,然而现实工况千变万化——从极寒的北极油田到高温高湿的热带化工厂,从粉尘弥漫的矿山现场到洁净度要求极高的半导体车间,高压比例阀必须在各种严苛环境中稳定运行,那么高压比例阀究竟如何适应这些复杂多变的环境条件?作为全球领先的流体控制技术专家,诺冠(IMI Norgren)凭借数十年的技术积累与创新设计,为这一难题提供了系统性解答。 诺
当传动系统出现莫名振动、异响,或者设备总在磨损部件,很多时候问题不在主机本身,而在那个不起眼的联轴器。很多人会翻开厂家样本,对着参数表一顿比对,觉得"数值对得上"就行。但实际上,联轴器选型真正考验的,不是记参数,而是判断"适配性"——这个部件能不能在你的具体工况下,稳定完成它该做的事。 一、明确传动系统的基本工作需求 识别核心任务:连接、补偿还是保护 很多人一上来就问"我该用哪款联轴器",但其实应
用户在选型时常会提出一个关键问题:“气体质量流量控制器是否具备流量曲线显示功能?”今天作为全球领先的流量测量与控制解决方案提供商,布琅轲锶特(Bronkhorst)将为您深入介绍这一问题,并展示我们如何通过智能化技术满足客户的可视化与数据追溯需求。 布琅轲锶特官网:https://www.bronkhorst-china.com/ 气体质量流量控制器:https://www.bronkhorst-
在机械加工、重型装备测试、机床安装、高温高振等端工业场景中,地平铁作为核心基准装备,承担着稳定支撑、定位的关键使命。不同于普通基准平台易变形、抗振差的短板,地平铁凭借抗振性、强悍承重能力,在重载冲击、高频振动、温度骤变等端工况下依旧“淡定从容”,堪称工业生产的“定海神针”。 ###一、“定海神针”底气所在:材质+结构,双重筑牢稳定根基 地平铁能抗振承重、适配端工况,核心离不开材质与科学结构的双重加
地平铁平面度检测“避坑”指南:三步告别误差,轻松“拿捏”精度 在机械加工、设备调试、工装定位等工业场景中,地平铁的平面度直接决定工件加工、检测的精度,而平面度检测是保障地平铁合格使用的关键环节。很多企业因检测方法不当、忽视细节,频繁陷入误差陷阱,导致工件报废、效率下降。本文结合地平铁、灰铁地平铁、铸铁地平铁、高精度地平铁、地平铁平面度检测、机床地平铁等高频关键词,拆解检测核心三步法,盘点常见“坑点
灰铁地平铁:稳定不“死板”,使用灵活如“积木”可组合 在机械加工、工装定位、设备调试、零部件检测等工业场景中,灰铁地平铁是保障作业精度的基础装备。不同于传统固定规格地平铁的“死板”局限,灰铁地平铁凭借材质的稳定性与可组合的灵活,像“积木”一样适配多场景、多规格需求,成为中小企业与大型厂家的选择。 ###一、核心底气:灰铁材质,筑牢稳定根基 灰铁地平铁的“稳”,源于其材质与科学工艺,这也是它区别于普
当人形机器人驰骋半马赛道、AI咖啡师精准拿捏专属口味,一场定调2026年科技走向的顶级盛宴,正式官宣启幕时间!2026年4月份,2026年11月份,2026深圳国际人工智能与机器人展览会,将在深圳国际会展中心震撼登场。3万㎡超大展区、450家全球顶尖品牌、1000+硬核科技展品,这场科技狂欢,错过再等一整年! 本届展会以“创新赋能·智领未来”为核心主题,聚焦具身智能、大模型应用等全球科技前沿核心领
摘要 在VirtualLab Fusion中,“区域”的概念(被理解为在平面上定义的有限区域,有时也是1D)在整个软件中用于多个目的:确定IFTA所需的优化区域或Diffractive Optics Merit Functions检测器的评估区域,但也定义光导表面上的光栅区域以执行功能,例如耦合器。为了在不限制用户的情况下涵盖上述所有内容,VirtualLab Fusion中的区域配置非常灵活,具