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關注創建者:光芯片高頻實驗室 創建時間:2019-08-12
近場的視頻教程
LSDYNA小球撞擊夾層玻璃近場動力學數值模擬
LSDYNA小球撞擊夾層玻璃近場動力學數值模擬,前后處理采用LSPREPOST,LSDYNA計算版本為R13。主要信息下: 夾層玻璃上下兩層為玻璃,中間層為PC,總大小100mm×100mm×9mm,小球直徑10mm; 玻璃為DP本構,PC為彈性材料,小球為剛體,初速度30m/s。
¥150 35分鐘 590播放
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HFSS準確讀取近場輻射(near fields)值得兩種方法
在NFC仿真、無線充電仿真、RFID仿真等應用中,為了準確讀取特性位置得電場E和磁場H的具體值,不能粗略的觀察輻射場云圖,必須要有精確的量化數據,HFSS提供了兩種方法,可以準確讀取近場-電磁和磁場的值,具體可以見視頻講解。
¥1 8分鐘 222播放
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近場的實例教程
應變和應力的近場動力學預測結果也與有限元結果吻合得很好。通過第三個壓痕裂紋的例子驗證了本文提出的失效準則,并與可用的實驗數據進行了比較。因此,在常規態型近場動力學框架下,本文發展的模型能夠有效地用于分析線性彈性固體中的軸對稱問題。
圖:(a)柱體試樣在鈍柱形壓頭作用下的壓痕實驗示意圖;(b)近場動力學模擬的二維幾何結構尺寸;在外載荷p=10.0KN作用下(c)局部存儲彈性能密度云圖;(d)裂紋周圍損傷云圖。
文四:
http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10286-1018004034.htm
為研究廣泛應用于起重機械結構當中的金屬材料的損傷機理,本文運用近場動力學的基本理論,構建了一種適用于金屬板塊的鍵基近場動力學模型,根據提出的模型,編制了相應的數值計算程序,并通過具體的數值計算實例和物理樣件拉伸實驗對該模型的有效性進行了論證。
首先,對近場動力學的國內外現狀,基本理論以及相應的數值方法進行了簡要介紹。隨后,研究并提出了一種基于近場動力學理論的金屬板塊漸進損傷機理的數學模型。借助于材料力學和彈性力學理論中的彈性變形和最大應變等概念,推導出了金屬材料近場動力學模型的微模量c和臨界伸長率化等基本參量。并編制了金屬板塊近場動力學模型的分析程序,為金屬板塊的不連續力學問題分析提供了基礎。
其次,運用近場動力學方法對含初始裂紋的金屬板塊進行裂紋擴展模擬。
展開 再來說說近場動力學短期課程和各個分會的情況:
本次大會中近場動力學(Peridynamics, PD)短期課程和相關的三個分會吸引了眾多學者的廣泛關注。本次大會歷時五天,近場動力學相關的分會就持續召開了將近四天,再加上其他分會中包含的幾個相關近場動力學的報告,大會共有45場近場動力學的口頭報告,可見近場動力學理論及其應用研究已經成為本次大會中較為活躍的主題之一。
近場動力學的短課程由美國德州大學奧斯汀分校的John Foster教授、桑迪亞國家實驗室的David Littlewood博士和橡樹嶺國家實驗室的Pablo Seleson博士共同開設,講解近場動力學基礎知識和程序設計內容。
相關近場動力學理論三個主要分會包括:
MS315 Peridynamic Theory and Multiscale Methods for Complex Material Behavior(復雜材料行為的近場動力學理論和多尺度方法);
MS304 Peridynamics and Its Applications (近場動力學及其應用);
MS808 Local-Nonlocal Coupling Methods for Nonlocal Models(相關非局部模型的局部-非局部耦合方法)
與會學者針對近場動力學理論、模型、方法及應用的相關問題展開了報告與討論,如:
近場動力學介質的波傳播問題;
近場動力學的局部邊界條件研究;
近場動力學與連續介質力學的耦合方法;
近場動力學的多尺度耦合框架;
延性或脆性材料斷裂的近場動力學模擬;
近場動力學與分子動力學的耦合建模;
近場動力學在混凝土結構等工程問題中的應用等
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展開 “
近場掃描儀是一種利用電磁場探頭對集成電路板、IC芯片等器件或整機產品電磁場測繪的工具,通過逐點測試可以得到區域內的電場、磁場大小分布圖,可用于分析電磁干擾問題。本文利用HFSS仿真工具,在軟件中模擬芯片近場掃描。
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近場掃描儀是一種利用電磁場探頭對集成電路板、IC芯片等器件或整機產品電磁場測繪的工具,通過逐點測試可以得到區域內的電場、磁場大小分布圖,可用于分析電磁干擾問題。本文利用HFSS仿真工具,在軟件中模擬芯片近場掃描。
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近場掃描儀是一種利用電磁場探頭對集成電路板、IC芯片等器件或整機產品電磁場測繪的工具,通過逐點測試可以得到區域內的電場、磁場大小分布圖,可用于分析電磁干擾問題。本文利用HFSS仿真工具,在軟件中模擬芯片近場掃描。

近場的相關專題、標簽、搜索
近場的最新內容
基準問題包括計算由平面波入射的孤立(即非周期)模式中的近場。該幾何結構由基板上銀膜中的孤立亞波長狹縫和銀膜中相鄰的平行凹槽組成。平面波垂直入射該裝置,并具有平面內電場極化(分別為面外磁場極化)。通過狹縫傳輸到位于狹縫下方特定距離的探測器區域的光的能量通量被檢測,并歸一化為通過狹縫的能量通量,在不存在凹槽的第二次模擬中計算。
基于LS-DYNA軟件,巖石采用近場動力學方法建模,滾刀為剛體,參考文獻如下
復現模擬
于系統出射端設置近場光斑探測器、遠場發散角探測器與波前探測器,同步采集光束直徑、發散角、能量分布及波前畸變數據,排除環境噪聲與無效信號干擾,保障結果準確性。
分析優化
執行序列光線追跡,生成三維光路追跡圖與光束傳播動畫,直觀呈現擴束、準直全過程。
<p>本算例集基于 MATLAB 編寫,深度聚焦于近場動力學對應模型(Correspondence Model)中的核心痛點——零能模式(數值不穩定性)的消除。代碼通過一個帶中心圓孔的三維/二維板拉伸試驗,復現并對比了三種主流的穩定化控制方案。核心研究內容常規態基近場動力學 (Ordinary State-based PD):基礎模型實現,作為對比基準。
一套深度集成、功能豐富的 Matlab 近場動力學(Peridynamics)原代碼合集。代碼不僅復現了PD領域的經典文獻算例(彈性問題驗證),更進一步拓展到了熱力學、復合材料及跨尺度耦合算法。適合作為研究生的科研底座、畢業設計參考或PD算法的深度進階學習資料。
基礎理論實現:
鍵基 PD (BBPD):最經典的鍵基模型,適用于脆性材料破壞分析。
鍵基 PD 理論基礎:嚴格遵循 BBPD 理論,涵蓋近場半徑(Horizon)確定、微模量計算及斷裂準則。
單軸壓縮工況:預設標準的單軸壓縮邊界條件,模擬材料在受壓狀態下的損傷演化。
應力應變曲線計算:通過反力計算試樣的應力應變曲線。
JCMsuite應用:孤立線柵1個月前
JCMsuite計算近場分布。下圖顯示了當波長為193nm時,平面波從襯底側垂直入射到結構內的近場強度
S偏振光照明的近場強度
P偏振光照明的近場強度
后處理傅里葉變換計算散射場在上半空間的傅里葉變換。
在實驗中,遠場通常由成像的光學裝置來收集。后處理光學成像允許描述一個通用光學成像系統。我們通過一個沒有像差的簡單2X放大工具來演示這一點。
JCMsuite計算近場分布。下圖顯示了當波長為193nm時,平面波從襯底側垂直入射到結構內的近場強度。
S偏振光照明的近場強度
P偏振光照明的近場強度
后處理傅里葉變換計算透射衍射級次的振幅。
參數掃描
Matlab?腳本data_analysis/run_scan_illumination.m提供對入射角的掃描。
### 三、典型優化效果(案例)
- **剛度**:一階固有頻率 +8.5%
- **振動**:最大法向振速 -23.6%
- **噪聲**:2500Hz內近場聲壓明顯降低
- **重量**:板厚/筋優化后可減重5–15%
### 四、設計要點總結
1.
當近場分布可以忽略時,這種方式是較為合適的。
光源創建
通過強度(功率/立體角)的形式,從極坐標圖中我們將會創建光源,但極坐標圖定義的僅僅是光線的方向。在沒有任何額外數據或者光線信息的條件下,我們對于這些光線的空間分布一無所知。因此,我們做出這樣的假設:光線隨機分布在光源出口孔徑的空間范圍內。
