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万搏manbext官网appansys umerical热量
3D热运输求解器

Lumerical HEAT为设计师提供了全面的热建模能力。有限元传热和焦耳热求解器很容易处理导电,对流和辐射效应,以及光学和电产生的热。

解决无法解决的

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使用荧光热,解决热仿真需求,具有稳定性和可靠性。3D传热仿真具有有限元传热和焦耳加热求解器,以易于处理导电,对流和辐射效果,以及光学和电产生的热量。

  • 有限元热运输求解器
    有限元热运输求解器
  • 焦耳加热求解器
    焦耳加热求解器
  • 充电自一致的模拟
    充电自一致的模拟
  • 稳态和瞬态模拟
    稳态和瞬态模拟
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快速的规格

使用我们的2D/3D热求解器执行您的多物理模拟。Lumerical HEAT拥有可定制的热材料数据库和与光学和电气求解器的互操作性,可提供复杂效果的精确模拟。

  • 2D&3D求解器
  • 导电,对流和辐射效应
  • 有限元网格
  • 自洽热/电荷运输
  • 自动网格细化
  • 灵活的材料数据库
  • 焦耳加热
  • 稳态和瞬态模拟
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网络研讨会

万搏manbext官网appAnsys Lumerical的组件水平工具

本次网络研讨会将首先概述它提供的广泛的组件级求解器集,重点是FDTD和MODE。然后,它将展示如何使用这些求解器来模拟和优化各种广泛的应用,包括微led,增强现实,磁光学和激光的新颖设计。

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应用

热调谐波导

在这个例子中,我们将描述热调谐波导的光学响应。

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应用

等离子体纳米结构中的光热加热

在该实施例中,我们研究了基于所公开的参考文章的公开工作的等离子体纳米结构中的光热加热的影响。

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案例分析

Xanadu.

Xanadu的X8量子计算芯片具有前所未有的低损耗性能,同时大大加快了他们的设计进度。

功能

用精确度模拟热量传输

让Lumerical热量为您的热仿真建模努力进行沉重的提升。有限元传热和焦耳加热求解器容易模拟导电,对流和辐射效果,以及光学和电产生的热量。Lumerical Heat允许您专注于您设计的稳定性和可靠性。

万搏manbext官网appAnsys Photonics Cirt.

主要特点

  • 热传输
  • 高度集成的互操作解决方案
  • 有条理的电荷/热建模
  • 有限元IDE
  • 综合材料模型

Lumerical Heat提供2D / 3D有限元传热求解器,用于稳态和瞬态仿真。

  • 综合热材料型号
  • 由导电产生的焦耳热
  • 热流、对流和辐射
  • 基于进口热廓线的自动网格细化

Lumerical HEAT提供自一致的电荷和热传输模拟。多物理模拟可以与其他Lumerical解决方案结合使用:

  • 光伏(FDTD/DGTD, CHARGE & HEAT)
  • 光 - 热(FDTD / DGTD&HEAT)
  • 血浆(DGTD&HEAT)
  • 自热效果
  • 大电流设备
  • 2D和3D建模
  • 导入STL、GDSII和STEP
  • 可参数化仿真对象
  • 用于易于财产定义的域分区固体
  • 几何链接源和监视器
  • 基于几何形状,材料,掺杂,折射率和光学或发热的自动网格细化

Lumerical Heat提供灵活的可视数据库,具有500多种可定制的电子和热性能和用于精确模拟复杂效果的模型,以及可脚本材料属性。

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应用

热调谐波导

在这个例子中,我们将描述热调谐波导的光学响应。

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应用

等离子体纳米结构中的光热加热

在该示例中,我们根据引用物品中公布的作品调查了极性纳米结构中的光热加热的影响



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热产品参考手册

HEAT参考手册提供了产品特性的详细描述。

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