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帖子 超算力量|“神威·太湖”:“速度”與“應用”兼具
“神威·太湖”介紹 發布于2016年6月的“神威·太湖”由國家并行計算機工程技術研究中心研制,落戶于國家超級計算無錫中心,由清華大學負責運營。
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神工坊(高性能仿真) ??? 3年前
超算力量|“神威·太湖之光”:“速度”與“應用”兼具
帖子 基于非結構網格的仿真——太湖上的巨大挑戰
在太湖等先進超級計算機上,對非結構網格算法進行優化加速,往往十分復雜且開發量巨大。這四方面的問題,讓非結構網格仿真計算在太湖上的性能,成為一個巨大的挑戰。太湖上非結構網格“四大問題” 離散訪存:非結構網格不同于結構化網格,其相關數據在內存中無法以規則的方式存儲,導致訪問具有分散和不連續的特性。
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神工坊(高性能仿真) ??? 4年前
基于非結構網格的仿真——太湖之光上的巨大挑戰
帖子 技術分享︱基于非結構網格的仿真——太湖上的巨大挑戰
在太湖等先進超級計算機上,對非結構網格算法進行優化加速,往往十分復雜且開發量巨大。這四方面的問題,讓非結構網格仿真計算在太湖上的性能,成為一個巨大的挑戰。太湖上非結構網格“四大問題” 離散訪存: 非結構網格不同于結構化網格,其相關數據在內存中無法以規則的方式存儲,導致訪問具有分散和不連續的特性。
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神工坊(高性能仿真) ??? 8月前
技術分享︱基于非結構網格的仿真——太湖之光上的巨大挑戰
帖子 《新華日報》|“神威·太湖”:頂天立地,邁向“更大宇宙”
任虎身后立著一座座黑色機柜,這些低調的“大家伙”里安臥著真正的“國重器”。年輕的工作人員蘇艷嬌自豪道:“它曾登上新中國成立70周年慶典彩車,被譽為‘世界最美超級計算機’,因為它有黝黑的皮膚、俊朗的外表和強大的內心。” “強大的內心”正是“神威·太湖”的超強算力。
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神工坊(高性能仿真) ??? 3年前
《新華日報》|“神威·太湖之光”:頂天立地,邁向“更大宇宙”
帖子 Moldex3D模流分析光學組件的條紋級數與彈條紋
受熱影響下的條紋級數與彈條紋挑戰o 需求? 產品微小化? 高準確度? 好的外觀質量o 成型過程中會遇到的問題? 流動不平衡? 燒焦劣化? 尺寸變型? 材料相關問題Moldex3D 解決方案? 可視化光學塑件的充填行為? 可視化流動導致光程差、條紋級數與彈條紋等光學性質? 預測可能的成品瑕疵,包含短射、流動不平衡
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Moldex3D 中國 ??? 11月前
Moldex3D模流分析之光學組件的條紋級數與光彈條紋
帖子 「芯所向 任屏想象」 湖畔芯首屆元宇宙院士論壇暨產品發布會成功舉行
為加強國際產學研交流互動,推動硅基微顯示行業共同加快發展,2023年2月26日“芯所向 任屏想象”湖畔芯首屆元宇宙院士論壇暨產品發布會在無錫宜興召開。
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CINNO ??? 3年前
「芯之所向 任屏想象」 湖畔光芯首屆元宇宙院士論壇暨產品發布會成功舉行
帖子 VirtualLab波導系統的均勻性探測器
摘要對于AR/MR(增強現實或混合現實)設備領域的光導系統的性能評估,眼盒中光分布的橫向均勻性是最關鍵的參數一。為了在設計過程中測量和優化橫向均勻性,VirtualLab Fusion提供了一個均勻性檢測器,為此類研究提供工具。在本文檔中,我們演示了均勻性檢測器的配置選項。
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追光ing ??? 11月前
VirtualLab之光波導系統的均勻性探測器
帖子 材料選擇 | 新材料照亮前進
本文原刊登于Ansys Blog:《Lighting the Path Ahead with New Materials》 作者:Scott Wilkins | Ansys 首席產品營銷經理 編輯整理:葉一帆 | Ansys 高級應用工程師
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Ansys中國 ??? 3年前
材料選擇 | 新材料之光照亮前進之路
帖子 VirtualLab基于分布式計算的AR波導中測試圖像的仿真
在這個用例中,我們使用一個具有101×101個采樣點(即角度)的棋盤格測試圖像來研究波導的角度性能,從而得到10201個單獨的基本模擬結果。通過使用一個由5個提供41個客戶端的多核PC組成的網絡,模擬時間可以減少到大約4小時(與之前的大約43小時相比)。 模擬任務1. 入射耦合周期:380 nm;光柵脊寬度:190 nm;高度:100 nm;光柵方向:0°。
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追光ing ??? 1年前
VirtualLab之基于分布式計算的AR光波導中測試圖像的仿真
帖子 鎂合金3D打印:金屬構件輕量化發展的“未來
與傳統制造技術相比,FSAM工藝的熱輸入更少、熱影響區更窄、并且基于攪拌摩擦動態再結晶過程可以獲得超細晶粒,有效的減少了傳統制造技術中的缺陷,使 FSAM工藝成為最適合于進行鎂合金增材制造的工藝一。不過采用 FSAM工藝制造鎂合金目前還存在一定的問題,增材制造后試樣中的孔隙、帶狀組織和鉤狀缺陷無法得到良好的解決。
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南極熊3D打印 ??? 3年前
鎂合金3D打印:金屬構件輕量化發展的“未來之光”
帖子 國產—PKPM-CAE通用仿真云計算系統
PKPM-CAE通用仿真云計算系統 一、研發背景 通用仿真軟件廣泛應用于土木建筑、機械制造、材料加工、汽車、航空航天等領域,是國家的工業基石一。其系統復雜度高,物理和數學層面理論難度大,同時牽涉多學科的交叉協同,因此開發難度大、成本高、周期長。
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李斌 ??? 3年前
國產之光—PKPM-CAE通用仿真云計算系統
帖子 VirtualLab基于分布式計算的AR波導中測試圖像的仿真
在這個用例中,我們使用一個具有101×101個采樣點(即角度)的棋盤格測試圖像來研究波導的角度性能,從而得到10201個單獨的基本模擬結果。通過使用一個由5個提供41個客戶端的多核PC組成的網絡,模擬時間可以減少到大約4小時(與之前的大約43小時相比)。 模擬任務1. 入射耦合周期:380 nm;光柵脊寬度:190 nm;高度:100 nm;光柵方向:0°。
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追光ing ??? 1年前
VirtualLab之基于分布式計算的AR光波導中測試圖像的仿真
帖子 年前最后一波課程福利!這些老師的課程可以領優惠券啦!最低5折!快來!
課程展示:建源老師參與活動的課程可以直接微信掃碼查看,領取優惠券購買~客服聯系方式 大家遇到優惠券領取有問題的情況,可以掃碼聯系客服回復【優惠券】解決~
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技術鄰公告 ??? 3年前
年前最后一波課程福利!這些老師的課程可以領優惠券啦!最低5折!快來!
帖子 【JY】混凝土分析工具箱:CDP模型插件與滯回曲線數據
針對于這個問題,建源開發了一款分析工具,用于滯回曲線一系列數據的處理與分析工作,并支持APP下載。針對大家對JYCDP插件和MaCDP插件提出的一些問題,筆者也同時對插件進行了改進,同時在該程序中體現。
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建源之光 - 減隔震 ??? 3年前
【JY】混凝土分析工具箱:CDP模型插件與滯回曲線數據
帖子 基于MATLAB的矢量光束聚焦場仿真
從左至右,每一列分別對應橫向分量、軸向分量以及總強,其中總強即橫向分量與縱向分量和。為了進一步分辨出各分量之間的關系,圖4~圖7給出了它們沿徑向的強變化曲線。由圖3~圖7可以看到,不同偏振入射的場分布具有顯著的矢量偏振特征。
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仿真客 ??? 3年前
基于MATLAB的矢量光束聚焦光場仿真
帖子 ANSYS SPEOS眩分析 | 不僅要亮,更要亮得有意義!
ANSYS SPEOS可對建筑模型進行環境模擬,設置不同入射角度的太陽,并采用多角度探測器,對整體的環境進行模擬分析,還可以進行沉浸式視覺效果分析,最大程度找出眩產生的位置,并優化相關設計方案。 結語 最近的一項研究表明,有三分一的人類已經無法看到我們所在的星系——銀河系。為什么呢?
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安世亞太 ??? 4年前
ANSYS SPEOS眩光分析 | 光不僅要亮,更要亮得有意義!
帖子 寫在硅技術爆發前夜
隨著摩爾定律逐漸變緩,硅技術是延續摩爾定律的發展方向一。 當格芯推出硅代工平臺,誓要成為領先硅光子代工廠;長電科技預測硅封裝成為未來趨勢時,這項早在上世紀提出的技術,正悄悄改變著半導體行業。
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平頭叔 ??? 4年前
寫在硅光技術爆發前夜
帖子 30,comsol仿真半波片/四分一波片型超表面
<p>在實驗室中,從激光器出射的激光先經過一個起偏器得到線偏振。如果要把這束線偏振轉換為圓偏振,橢圓偏振就需要借助四分一波片。如果要把偏振方向旋轉90度,除了旋轉起偏器,還可以用二分一波片。</p><p>波片的作用原理是利用了單軸晶體(如石英)的雙折射現象。單軸晶體中存在一個方向,這個方向叫光軸。為了描述方便,假定光軸方向是y方向,如下圖。
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周唯 ??? 2年前
30,comsol仿真半波片/四分之一波片型超表面
視頻 CREO CFD 高級流體仿真密閉空間受平行照射后的熱對流熱輻射仿真演示
PTC公司CREO7.0的升級穩定版CREO 7.0.1.0已發布,其中一個重要的模塊“流體仿真”flow analysis分為初級版本和高級版本。關于CRTO CDF的教程很難找到,經作者研究總結,使用CFD高級版本作為平臺,通過對密閉空間熱對流和熱輻射現象進行仿真實際操作演示,與廣大CERO CFD愛好者交換心得經驗。本視頻在充分介紹軟件及密閉空間熱對流和熱輻射現象仿真操作的基礎上,詳細分析模型特點
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王鑫敏 ??? 2年前
CREO CFD 高級流體仿真之密閉空間受平行光照射后的熱對流熱輻射仿真演示
帖子 【Lumerical系列】硅基電調制器(3.1)——常用的光學結構
③能夠實現高速調制,適用于高速通信系統。微環結構的不足處在于:①受限于諧振條件,微環調制器的調制帶寬相對較小,對波長漂移非常敏感,不適用于寬帶應用。②微環調制器對溫度變化非常敏感,溫度的波動可能導致共振波長的漂移,從而影響調制性能。需要額外設計補償機制。目前提高器件性能的工作主要集中在電學性能方面,這限制了電子器件各方面性能的提高主要問題。
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摩爾芯創 ??? 3月前
【Lumerical系列】硅基電光調制器(3.1)——常用的光學結構
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