等离子体模块更新

对于等离子体模块的用户,comsol多物理学®6.0版为带电物种的运输,固定和频率地位研究的运输带来一致且不一致的稳定性步骤等离子体界面和时间依赖性在两项近似中对Boltzmann方程。在下面阅读有关这些等离子体模块更新的更多信息。

一致的稳定

等离子体现在,基于流线扩散的电子和离子传输方程,界面包括基于流线扩散的一致稳定。借助这种新功能,您可以解决高péclet编号系统,例如电晕放电和流媒体。您可以在DC Corona放电以平面配置氮气中的双头彩带楷模。

一个2D图显示了2.5 ns的双头流式流媒体模型的电子密度和等电位线。 电子密度和等电位线为2.5 ns。

静止和频率安置研究步骤

使用时等离子体接口,您现在可以添加固定和频率安排研究步骤。这些固定方法允许快速参数化并方便使用COMSOL多物理学中现有优化技术®。使用固定求解器时,DC和ICP放电的计算时间大大减少。这ICP反应器的线圈优化在优化线圈位置以增加血浆均匀性时,模型使用频率平台研究步骤。

两个图显示了由ICP反应器中电子吸收的功率,顶部的初始设计和地狱彩色表底部的优化设计。 用初始设计(左)和优化设计(右)获得的电子吸收的功率。

平衡排放界面的稳定性提高

平衡放电由于等离子体/流体特性以及求解器设置的变化,接口具有更快,更稳定的解决方案。您可以在现有的电感耦合等离子体(ICP)火炬模型以及两个新型号:等离子体DC弧血浆脉冲弧

流体速度幅度和血浆脉冲弧模型的流线。 脉冲高电流部分的流体速度大小和流线。

玻尔兹曼方程在两项近似中的时间依赖性

与时间相关研究类型现在可用于Boltzmann方程,两项近似您可以在碰撞时间尺度上无法假定电场不变的问题的界面。这Xenon的瞬态负迁移率和负差分电导率模型显示了此新功能。

1D图显示了Y轴上的漂移速度和X轴上的时间。 电子漂移速度的时间演变。

新教程模型

comsol多物理学®6.0版将几种新的教程模型带到等离子体模块。