粒子追踪

APP:红红红细胞分离分离

app app研究研究在个微流道中通过介电分离分离过程的的的的血小板的的的血小板的和血小板的和和过程和和和和红红红红红红红细胞细胞细胞细胞细胞和和和和和血小板血小板血小板血小板血小板血小板血小板血小板的血小板血小板血小板血小板的的血小板血小板的的的的的的的的的的以及流速。

红细胞和介电泳力,几何几何出口释出释出红红,说明,说明足够,可以红细胞和介电泳力,几何几何出口释出释出红红,说明,说明足够,可以

红细胞和介电泳力,几何几何出口释出释出红红,说明,说明足够,可以

新增新增用粒子追踪的多物理场

引入了这些的的::

  • 电粒子-场场相互::使用带电位置空间空间,随后于于于'静电
  • 磁粒子-场场相互::使用使用的和产生产生密度电流
  • 流体-粒子粒子相互::计算计算施加在流体的。

对每的多物理场,都都一个新多接口可可用于创建创建必要的接口

  • 粒子场,非,非非接口创建一静电接口,一一带电粒子接口,以及以及一电粒子-场场相互多物理场,这个这个可以模拟相对论运动恒定电流带带电电
  • 粒子场,相对论,相对论接口创建一静电接口,一一带电粒子接口,一一磁场接口,以及以及一电粒子-场场相互磁粒子-场场相互多物理场。接口可以模拟可能显着的相对论相对论下恒定电流电流的带带电带电电粒子束。。该该该该该物理场耦合多物理场耦合物理场耦合物理场耦合还还还

  • 流体-粒子粒子相互接口创建一单相流接口,一一流体粒子接口,以及以及一流体-粒子粒子相互多物理场,这个这个可以用来质量流速时流体的的粒子运动

相对论电子使用新增多物理场,详情多多多本页页下方的。描述相对论电子使用新增多物理场,详情多多多本页页下方的。描述

相对论电子使用新增多物理场,详情多多多本页页下方的。描述

双向双向粒子追踪研究

新增新增双向耦合粒子to/end for/end for/end for/end for/end for/end for/end for节点节点求求

非弹性

新增新增‘碰撞’节点可以用来模拟多种不同类型的带电粒子和背景气体之间的相互作用,下列这些子节点,每一个代表一种不同类型的相互作用,可以增加到‘碰撞’节点:

  • 弹性
  • 附件
  • 激发
  • 离子化
  • 用户用户

'碰撞'节点的个子子节点节点节点节点散射散射,其中其中,其中每个粒子

‘碰撞'节点'弹性'特征碰撞力。摩擦摩擦摩擦模型摩擦摩擦模型通过'弹性'弹性碰撞力'特征碰撞力决定的确定性的力通过通过使用的'摩擦力'摩擦力'节点

新增新增粒子束释放

新增新增‘粒子束’节点可以用来通过指定束发射度和‘扭曲’参数,在相空间以椭圆或高斯分布来释放带电粒子束。此外,新增的全局变量可以轻松地在后处理结果图形化显示诸如束发射度等物理量。

磁透镜:(粒子称释放(左左左)(Poincaré)(Poincaré)(Poincaré))(Poincaré))个显示为的颜色(()。磁透镜:(粒子称释放(左左左)(Poincaré)(Poincaré)(Poincaré))(Poincaré))个显示为的颜色(()。

磁透镜:(粒子称释放(左左左)(Poincaré)(Poincaré)(Poincaré))(Poincaré))个显示为的颜色(()。

空间电荷受限

现在增加个用于从从表面空间空间受限物理场节多物理场节点点。。。​​当任意当任意当任意当任意进一步增加增加发射发射发射发射粒子的的电流电流可能可能可能产生足够足够足够高的的的空间发生发生的空间受限发射发射空间电荷受限节点节点电粒子场相互节点可以用来空间受限电流电流。在库中库中新增了个个个孩子定律定律标准的教学模型参见)演示演示演示这种效应

改进的

域域累加器特征不手动设置小小的时间情况,累加情况情况情况情况多数多数情况情况多数变量变量变量现在现在现在可以可以可以随着随着随着随着缺省缺省求求求解器解器设定设定得到设定设定得到累加器节点的现在在计算计算精度的的上多最最多提高倍倍倍倍倍。。。新新选项选项选项还可以可以用于用于用于用于确定当粒子在在一时间

通过文本文本释放

现在使用使用数据释放释放释放释放个导入的文件初始化粒子位置速度和和和

'''速度'进行进行取样的新新

当当半球,,,,,,,,粒子粒子粒子粒子粒子粒子

比较比较粒子确定和随机随机取样比较比较粒子确定和随机随机取样

比较比较粒子确定和随机随机取样

新增-的-粒子粒子相互作用力设定

现在新增新增一粒子-粒子粒子相互力:线弹性力选择选项来-粒子-粒子-粒子相互的的,设定,设定设定截断截断当粒子粒子相距

当当释放粒子时的组合

从格点节点现在用来指定的组合或坐标组合上释放粒子粒子当当释放粒子所有所有指定指定。这个可以好粒子的的的,从而从而初始在除了除了矩形格点格点之外的

新增新增;电子束相对发散

当模拟带电粒子束以高电流和相对论速度传播时,空间电荷和束电流产生显著的电和磁力,分别使得粒子束膨胀和聚焦。‘带电粒子追踪’接口使用迭代的过程来有效地计算恒定电流下的粒子轨迹和电/磁场之间的强耦合。一个网格细化研究证实这样的解与相对论束包络形状的解析表达式相吻合。

((((绘制电场)和电场((红和和和((((绘制电场)和电场((红和和和

((((绘制电场)和电场((红和和和

新增新增:儿童定律定律模型模型

空间电荷是限制带电粒子粒子从从释放的。电子电子电子流流从从从从,在释放阴极从从从释放从从从在在在在在在施加,正正阴空间受限可以可以的的粒子不被斥向阴极电流的的的

在这个案例中,使用‘空间电荷受限发射’节点来计算平面-平行真空二极管中的空间受限电流。得到的电势分布和电流结果与由 Child 定律给定的解析解进行了比较。电流密度使用一个称为双向的耦合粒子的研究来,在在粒子和之间建立双向耦合