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使用传递矩阵计算分析耵聍挡板声学

2020年 1月 28日

助听器可用于应对不同类型的听力损失,同时为了保证其功能的有效性,必须进行积极的维护。声学工程师和设计人员将耵聍挡板集成到助听器中,以保护其微型扬声器(在助听器中通常称为接收器)。

诞辰快乐!约瑟夫·路易·拉格朗日

2020年 1月 25日

国王路易十六和拿破仑最有可能达成共识的一点是:约瑟夫·路易·拉格朗日(Joseph-Louis Lagrange)是一位杰出的数学家。拉格朗日在他成果丰硕且涉猎广泛的职业生涯中赢得了无数奖项。他曾在柏林腓特烈大帝宫廷任职,后来接受国王路易十六的邀请移居巴黎,并在那里度过了余生,包括整个法国大革命期间。拿破仑上台后,授予拉格朗日荣誉称号。虽然拉格朗日于 1813 年去世,但他的学术贡献和成就却流传至今。 拉格朗日的早期生活 约瑟夫·路易·拉格朗日于 1736 年 1 月 25 日出生在现在的意大利。他家境富裕,父亲是撒丁岛国王的财务主管。不幸的是,在拉格朗日年幼的时候,因他的父亲投机失败而家道中落。 与其他著名数学家不同,拉格朗日自幼并不沉迷于数学,他进入都灵大学的初衷是成为一名律师。但在他 17 岁的时候,也就是进入大学仅一年后,拉格朗日阅读了 Edmond Halley 撰写的一篇论文后,受到极大的启发,并全身心地投入到数学学习中。仅仅学习了一年,他就发表了第一篇数学论文。又一年后,年仅19 岁的他成为了大学的数学教授。就这样,拉格朗日开始了他成果丰硕和开创性的数学家生涯。 拉格朗日的肖像。图片已经进入公有领域,通过Wikimedia Commons 共享。 数学生涯 约瑟夫·路易·拉格朗日获得了一系列法国科学院办颁发的奖项。他第一次获奖是在 1764 年,之后分别于 1772 年、1774 年和 1778 年再次获奖。 1766 年,在拉格朗日首次获得法国科学院奖项两年后,欧拉(Leonhard Euler)从腓特烈大帝的宫廷中退休。腓特烈国王认为,欧洲最伟大的国王(他自己)的宫廷里应该有一位欧洲最伟大的数学家。欧拉推荐了拉格朗日,拉格朗日接受了这个职位并搬到了柏林。拉格朗日在柏林一待就是二十年,研究了力学、概率论和流体力学等多个领域的问题。 腓特烈国王去世后,拉格朗日收到了许多王室成员的邀请,希望他能加入他们的宫廷。最终,拉格朗日接受了国王路易十六的邀请,前往巴黎。拉格朗日在巴黎发表了他伟大的著作《分析力学》(Mécanique analytique)。这篇论文具有划时代的意义:它综合了欧拉和伯努利等人的物理学研究成果,将物理学从几何方法过渡到了解析方法。 拉格朗日不喜欢政治,这使他在法国大革命期间得以保全。虽然他曾准备逃离法国,但最终还是留了下来,并在 1794 年巴黎综合理工学院(École Polytechnique)开学时成为该校的顶尖数学教授之一。此时,拉格朗日还积极参与了公制标准的制定。拿破仑于 1799 年掌权。在位期间,他任命拉格朗日为参议员和伯爵。1813 年 4 月 10 日,拉格朗日在巴黎去世,享年 77 岁。 拉格朗日的学术贡献 拉格朗日对数学的贡献体现在多个领域,在此我们只提及其中几个。尽管其他学者也参与了这些主题的发展,但其中一些仍以拉格朗日的名字命名。 变分法 拉格朗日基于欧拉的早期工作,奠定了如今被称为变分法的数学领域的基础。传统微积分由牛顿和莱布尼兹发明,使用例如 x, y, 和 z 等坐标变量,以及 dx, dy 和 dz 这些概念上的无穷小量处理函数。 变分法是这一概念的推广,是对“函数的函数”(称为泛函)的分析,其中的无穷小量称为变分。函数 f 的变分通常写为 \delta f。类似于传统微积分可用于找到使函数最小化的坐标,变分法也可以用来在一组函数中找到使类似能量的量(拉格朗日量)最小化的函数。这个最小化过程推导出了拉格朗日方程和欧拉-拉格朗日方程。 变分法理论允许用拉格朗日量重新表述牛顿力学,即所谓的拉格朗日力学。多年来,拉格朗日力学在不同方向得到了推广,被应用在量子理论、有限元理论和优化理论中。 拉格朗日乘数法 拉格朗日的另一项贡献是拉格朗日乘数法,这是一种处理带等式约束优化问题的通用策略。这种方法广泛应用于线性和非线性优化、数学物理、最优控制和金融等领域。 拉格朗日乘数可用于在变分问题中强制执行约束条件(如悬链线问题),也可用于优化方法中,寻找受等式约束的函数的局部最大值和最小值。 使用拉格朗日乘数法的悬链线约束问题。 变形几何 任意拉格朗日-欧拉方法结合了拉格朗日和欧拉的研究成果,用于模拟变形几何,是分析流-固耦合(FSI)问题不可或缺的方法。   流体流经微泵的流-固耦合模拟。变形网格是通过任意拉格朗日-欧拉法确定的。 拉格朗日多项式 拉格朗日有限元或形函数使用插值理论中的拉格朗日多项式,是有限元法中最常见的基本单元之一。 拉格朗日单元及其节点位置。 […]

如何使用拓扑优化结果创建几何模型

2020年 1月 24日

拓扑优化通常不是设计进程的最后一步。实际上,您可以利用拓扑优化研究的结果对几何结构进行模拟,以推动下一步分析。

如何将图像转换为模型几何

2020年 1月 23日

“图像到曲线”是 COMSOL Multiphysics 的一个产品插件,您可以将图像导入COMSOL中作为仿真分析的起点。借助此插件,您可以将导入图像的轮廓创建为插值曲线,然后将其转化为模型几何的一部分。这篇博客,我们将演示如何使用这项功能。

开发用于按需 DNA 合成的硅 MEMS 芯片

2020年 1月 21日

体细胞基因组编辑逐渐表现出能够治疗多种遗传疾病的能力。随着功能强大的基因组编辑工具 CRISPR-Cas9 的不断发展,人们对 DNA 合成技术的需求也越来越多。

如何使用 COMSOL 进行电磁热分析?

2020年 1月 13日

研究电磁仿真的工程师或研究人员,可能感兴趣的第一个多物理场耦合就是电磁(EM)热。无论是需要热量,还是要避免因电磁损耗而产生的热量,电气设备的性能几乎总受温度影响。

如何使用 PID 控制器插件模拟控制系统

2020年 1月 9日

PID 控制器可用于多种行业。这篇博客文章演示了如何在两个仿真示例中轻松合并 PID 控制器插件。

使用仿真优化微型扬声器设计

2020年 1月 7日

从手表到笔记本电脑,我们每天使用的设备中都有微型扬声器。在这篇博客文章中,学习模拟如何帮助优化微型扬声器和提高音质。

如何使用插件自定义模型开发器的工作流程

2020年 1月 3日

学习如何创建插件和使用插件功能,您可以构建自己的插件库或者使用 COMSOL Multiphysics® 内置的插件库,来自定义及简化您的仿真工作流程,提高仿真效率。

什么是旋度单元,为什么要使用它?

2019年 12月 30日

在求解一些电磁学问题时,卷曲单元(也称为边元或向量元)可以用于有限元法。

优化耳机设计 实现自由聆听体验

2019年 12月 19日

戴着耳机听音乐已经成为了大家日常生活的一部分。工程师在设计耳机时必须保证耳机以下几个方面的质量:音质、可靠性和安全性,不过这可能极具挑战性。

如何模拟外加电流阴极保护

2019年 12月 18日

外加电流阴极保护是保护金属免受电腐蚀的常用方法。在此博客文章中,我们将解释这种方法的工作原理以及常见的应用。最后给出一个船体仿真模型。在该模型中,对轴、螺旋桨阴极保护系统产生的电场信号进行分析是仿真非常重要的一个方面。

如何借助浏览器内置的翻译工具查看 COMSOL 文档?

2019年 12月 12日

COMSOL Multiphysics® 软件内置了与操作自动关联的在线帮助功能和大量的技术文档。虽然我们正在逐步进行汉化,但是目前很多文档仅有英文版本,对于一些中文用户来说,阅读这些技术文档可能比较费时费力。好消息是,近年来机器翻译在准确度和可读性方面都得到了质的提升,很多主流网页浏览器也内置了机器翻译工具,方便用户在浏览网页时对页面内容进行自动翻译。

金属加工模块简介

2019年 12月 9日

COMSOL Multiphysics® 5.5 版本新增的金属加工模块用于研究热处理过程(例如,淬火和渗碳)。金属加工模块具有模拟钢和铸铁等材料中的相变和相关现象的特征和功能。它可以与结构力学和传热模块结合使用,计算热处理过程中组件的残余应力和变形。

如何自动设置多体系统模型

2019年 12月 5日

自动模型设置功能包括两个功能,可以加快多体系统的建模过程:创建刚性域和创建齿轮。

如何优化结构分析的载荷绘图

2019年 12月 4日

您可以使用 COMSOL® 软件中提供的载荷图来尽可能最佳地可视化在各种情况下作用于结构力学模型的载荷。

基于密度-梯度理论建立的三种半导体器件模型

2019年 12月 2日

你可以用密度梯度理论来模拟半导体器件。这里有三个例子:硅反转层、硅纳米线 MOSFET 和 InSb p 沟道 FET。

COMSOL 用户年会 2019(北京站)掠影

2019年 11月 28日

日前,一年一度的多物理场仿真盛会 —— COMSOL 用户年会 2019 在北京圆满落幕。此次会议以“拓展人脉、学习探索、开拓创新“为主题,旨在为全球 COMSOL 用户搭建学习、互动和交流平台。

密度梯度理论简介——半导体器件仿真

2019年 11月 27日

密度梯度理论是一种有效的计算方法,将量子约束包含在模拟半导体器件的漂移扩散公式中。

B-H 曲线如何影响磁分析?如何优化?

2019年 11月 26日

磁性软铁被广泛用作电机、变压器和电感器的铁芯材料。B-H 曲线用于描述此类材料的磁化特性。

计算门式起重机的应力和热膨胀

2019年 11月 25日

随着极端热浪频率的增加,在设计桥梁时考虑热膨胀是很重要的。

生物组织中的传热与热损伤分析

2019年 11月 21日

肿瘤热疗是利用热来治疗癌症的一种治疗方法,通过使用细微波天线或射频探头等设备,穿过患者的皮肤直接插入肿瘤中,来研究由热引起的生物学效应。

半导体器件中的辐射效应仿真

2019年 11月 20日

半导体中的辐射效应是一个复杂的物理现象,广泛存在于许多技术领域并产生影响,例如电子工业、医学成像、核工程以及航空航天和军事应用。基于早期的论文研究(参考文献1),本文通过一个 COMSOL 案例教程,介绍了如何在 COMSOL® 软件中研究 p-i-n 二极管(又称 PIN 二极管)对电离辐射的电子响应。

将地质模型整合到区域尺度的地下水模型中

2019年 11月 19日

AUG的一个客座博客展示了如何从三维地质建模软件中导入地质结构到数值地下水流动模型。


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