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Ansys Lumerical HEAT
三维热传输求解器

Lumerical HEAT为设计师提供了全面的热建模能力。有限元传热和焦耳加热求解器易于处理导电,对流和辐射效应,以及光学和电气产生的热量。

解决无法解决的问题

Ansys Lumerical HEAT模拟三维热传输

使用Lumerical heat解决稳定性和可靠性的热模拟需求。三维传热模拟具有有限元传热和焦耳加热求解器,可以轻松处理传导,对流和辐射效应,以及光学和电气产生的热量。

  • 有限元热传输求解器
    有限元热传输求解器
  • 焦耳加热求解器
    焦耳加热求解器
  • 自洽模拟与电荷
    自洽模拟与电荷
  • 稳态和瞬态仿真
    稳态和瞬态仿真
Ansys发光热

快速的规格

使用我们的2D/3D热求解器,自信地执行多物理场模拟。Lumerical HEAT具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,可以精确模拟复杂的效果。

  • 2D和3D求解器
  • 导电,对流和辐射效应
  • 有限元网格
  • 自洽热/电荷传输
  • 自动网格细化
  • 柔性材料数据库
  • 电阻加热
  • 稳态和瞬态仿真
网络会议图标块
网络研讨会

Ansys Lumerical的组件级工具

本次网络研讨会将首先概述其提供的广泛的组件级求解器,重点是FDTD和MODE。然后,它将展示这些求解器如何用于模拟和优化广泛应用中的新设计,包括微型led、增强现实、磁光学和激光。

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应用程序

热调谐波导(FEEM)

在本例中,我们将描述热调谐波导的光学响应。

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应用程序

等离子体纳米结构的光热加热

在这个例子中,我们研究了光热加热在等离子体纳米结构中的作用,基于在参考文章中发表的工作。

功能

精确模拟热传输

让Lumerical HEAT为您的热模拟建模工作做繁重的工作。有限元传热和焦耳加热求解器很容易模拟导电,对流和辐射效应,以及光学和电产生的热量。Lumerical HEAT可以让您自信地专注于设计的稳定性和可靠性。

Ansys光子热

关键特性

  • 热传输
  • 高度集成的互操作求解器
  • 自洽电荷/热模型
  • 有限元IDE
  • 综合材料模型

Lumerical HEAT提供了一个用于稳态和瞬态模拟的2D/3D有限元传热求解器。

  • 综合热材料模型
  • 导电产生焦耳热
  • 热流,对流和辐射
  • 基于导入热剖面的自动网格细化

Lumerical HEAT提供自一致的电荷和热传输模拟。可以使用HEAT与其他Lumerical解决方案一起执行多物理场模拟:

  • 光电(FDTD/DGTD, CHARGE & HEAT)
  • 光热(FDTD/DGTD & HEAT)
  • 等离子体(DGTD & HEAT)
  • 自动加热的影响
  • 大电流设备
  • 2D和3D建模
  • 导入STL、GDSII和STEP
  • 可参数化的模拟对象
  • 域分区固体易于属性定义
  • 几何链接的源和监视器
  • 基于几何形状、材料、掺杂、折射率和光学或热生成的自动网格细化

Lumerical HEAT提供了一个灵活的可视化数据库,拥有超过500个可定制的电子和热属性和模型,用于精确模拟复杂的效果,以及可脚本化的材料属性。

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应用程序

热调谐波导(FEEM)

在本例中,我们将描述热调谐波导的光学响应。

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应用程序

等离子体纳米结构的光热加热

在这个例子中,我们研究了光热加热在等离子体纳米结构中的作用,基于在参考文章中发表的工作



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HEAT产品参考手册

HEAT参考手册提供了产品特性的详细描述。

Ansys软件可访问

所有用户,包括残障人士,都能访问我们的产品,这对Ansys来说至关重要。因此,我们努力遵循基于美国访问委员会(第508条)、Web内容可访问性指南(WCAG)和当前格式的自愿产品可访问性模板(VPAT)的可访问性要求。

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