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Ansys数值热
3D热传输求解器

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

解决无法解决的问题

Ansys Lumerical HEAT模拟三维热传输

使用Lumerical heat以稳定性和可靠性解决热模拟需求。3D传热模拟具有有限元传热和焦耳加热求解器,可轻松处理导电,对流和辐射效应,以及光学和电产生的热量。

  • 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CHARGE
    自洽模拟与CHARGE
  • 稳态和瞬态仿真
    稳态和瞬态仿真
Ansys数值热

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。凭借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,Lumerical HEAT提供了复杂效果的精确模拟。

  • 2D和3D求解器
  • 传导、对流和辐射效应
  • 有限元网格
  • 自一致热/电荷输运
  • 自动网格细化
  • 柔性材料数据库
  • 电阻加热
  • 稳态和瞬态仿真
网络研讨会图标块
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它提供的广泛的组件级求解器,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)

在这个例子中,我们将表征热调谐波导的光学响应。

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应用程序

等离子体纳米结构中的光热加热

在这个例子中,我们在参考文献的基础上研究了光热加热对等离子体纳米结构的影响。

2020 - 12 -图标- block.jpg -案例研究
案例研究

世外桃源

Xanadu打造了X8量子计算芯片,具有前所未有的低损耗性能,同时大大加快了设计进度。

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。有限单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。Lumerical HEAT使您能够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
  • 高度集成的可互操作的求解器
  • 自一致电荷/热模型
  • 有限元IDE
  • 综合材料模型

Lumerical HEAT为稳态和瞬态模拟提供了2D/3D有限元传热求解器。

  • 综合热材料模型
  • 由导电产生的焦耳热
  • 热通量,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。多物理场模拟可以与其他Lumerical解决方案一起使用HEAT进行:

  • 光伏(FDTD/DGTD, CHARGE & HEAT)
  • 光热(FDTD/DGTD & HEAT)
  • 等离子体学(DGTD和HEAT)
  • 自动加热的影响
  • 大电流设备
  • 2D和3D建模
  • 导入STL、GDSII和STEP
  • 可参数化仿真对象
  • 域划分实体,便于属性定义
  • 几何链接的源和监视器
  • 自动网格细化基于几何,材料,掺杂,折射率,光学或热的产生

Lumerical HEAT提供了一个灵活的可视化数据库,拥有500多个可定制的电子和热特性和模型,用于精确模拟复杂的效果,以及可编写脚本的材料特性。

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应用程序

热调谐波导(FEEM)

在这个例子中,我们将表征热调谐波导的光学响应。

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应用程序

等离子体纳米结构中的光热加热

在这个例子中,我们在参考文献的基础上研究了光热加热对等离子体纳米结构的影响



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HEAT产品参考手册

HEAT参考手册提供了产品功能的详细描述。

Ansys软件可访问

对于Ansys来说,所有用户,包括残疾人,都能访问我们的产品是至关重要的。因此,我们努力遵循基于美国访问委员会(Section 508)、Web内容可访问性指南(WCAG)和自愿产品可访问性模板(VPAT)当前格式的可访问性要求。

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