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ansys umerical热量
3D热传输解决方案

Lumerical HEAT为设计师提供全面的热建模功能。有限元传热和焦耳加热解算器可以轻松处理传导、对流和辐射效应,以及光学和电产生的热量。

解决无法解决的

Ansys Lumerical HEAT模拟三维热传输

使用Lumerical heat解决了热模拟的稳定性和可靠性需求。3D传热模拟具有一个有限元传热和焦耳热求解器,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
  • 焦耳加热解算器
    焦耳加热解算器
  • 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
液体热

快速规格

使用我们的2D/3D热解算器自信地执行多重物理模拟。Lumerical HEAT拥有可定制的热材料数据库以及与光电解算器的互操作性,可精确模拟复杂效果。

  • 2D和3D求解器
  • 传导、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
  • 柔性材料数据库
  • 电阻加热
  • 稳态和瞬态模拟
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网络研讨会

ansyslumerical的组件级工具

本网络研讨会将首先概述它提供的一系列广泛的组件级解算器,重点介绍FDTD和模式。然后,它将展示如何使用这些解算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、磁光学和激光器。

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应用

热调谐波导(FEEM)

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。

2020 - 12 -图标- block.jpg -案例研究
案例分析

世外桃源

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

精确模拟热传输

让Lumerical HEAT为您的热模拟建模工作承担繁重的工作。有限元传热和焦耳热求解器容易模拟导电,对流和辐射效应,以及光学和电产生的热量。Lumerical HEAT让您可以满怀信心地专注于设计的稳定性和可靠性。

Ansys Photonics Cirt.

主要特点

  • 热传输
  • 高度集成的互操作解算器
  • 自洽电荷/热模型
  • 有限元IDE
  • 综合材料模型

Lumerical HEAT提供了一个二维/三维有限元传热求解器,用于稳态和瞬态模拟。

  • 综合热材料型号
  • 由导电产生的焦耳加热
  • 热流、对流和辐射
  • 基于导入热轮廓的网格自动细化

Lumerical HEAT提供自洽电荷和热传输模拟。多物理模拟可与其他Lumerical解决方案一起使用热进行:

  • 光伏(FDTD/DGTD、充电和加热)
  • 光 - 热(FDTD / DGTD&HEAT)
  • 电浆子学(DGTD & HEAT)
  • 自热效果
  • 大电流器件
  • 2D和3D建模
  • 导入STL、GDSII和STEP
  • 可参数化模拟对象
  • 区域分割固体,便于性质定义
  • 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(FEEM)

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

热参考手册提供了产品功能的详细说明。

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