等离子体模块更新

对于等离子体模块的用户,COMSOL Multiphysics188金宝搏优惠®6.0版为运输带电物种,静止和频率固定研究步骤带来一致和不一致的稳定等离子体两个近似近似的Boltzmann等式的接口和时间依赖性。阅读以下各种等离子体模块更新的更多信息。

一致的稳定化

等离子体界面现在包括基于流线扩散的一致稳定,用于电子和离子传输方程。通过这种新功能,您可以解决高Péclet编号系统,如电晕放电和垃圾圈。您可以在使用中看到此功能DC电晕放电在点到平面配置中在氮气中双头飘带楷模。

在2.5ns处示出双头飘带模型的电子密度和等电位线的2D曲线图。 2.5 ns的电子密度和等电位线。

静止和频率固定的研究步骤

使用时等离子体界面,您现在可以添加静止和频率固定的研究步骤。这些静止方法允许快速参数化,方便使用现有的优化技术在COMSOL Multiphysics中188金宝搏优惠®。在使用静止求解器时,DC和ICP放电大大降低了计算时间。这ICP反应器的线圈优化模型在优化线圈位置时使用频率静止的研究步骤来增加等离子体均匀性。

两个图表显示ICP反应器中的电子吸收的电力,顶部的初始设计和地狱彩色表中的底部的优化设计。 用初始设计(左)和优化的设计(右)获得的电子吸收的电力。

改善了平衡排出界面的稳定性

均衡排放接口具有更快,更稳定的解决方案,导致等离子体/流体特性以及求解器设置。您可以体验到现有的这些改进电感耦合等离子体(ICP)火炬模型,以及两种新型号:等离子体DC弧等离子体脉冲弧

等离子体脉冲弧模型的流体速度幅度和流线。 用于脉冲的高电流部分的流体速度幅度和流线。

两个近似的Boltzmann等式的时间依赖性

随时间变化现在可以使用研究类型Boltzmann方程,两个近似接口与您可以在冲突的时间尺度上学习电场无法持续的问题。这氙气的瞬态负迁移率和负差分电导率模型显示了这种新功能。

一个1D图,示出了y轴上的漂移速度和x轴上的漂移速度的电子能量分布函数。 电子漂移速度的时间演变。

新教程模型

188金宝搏优惠COMSOL Multiphysics.®版本6.0将多种新教程模型带到等离子模块中。