Stockholm (10 januari 2006)-Signifikant prestandaförbättring och möjlighet att hantera nya klasser av problem är höjdpunkterna i version 3.2a av COMSOL Multiphysics, en mjukvara för tekniska beräkningar som används i alla ingenjörsområden för forskning, utveckling och högre utbildning. Stöd för 64-bitars Windows ger en dramatisk ökning i modellstorlek som mjukvaran kan hantera, ny i funktionalitet främst inom elektromagnetismområdet förbättrar användbarheten och Chemical Reaction Engineering Lab skeppas till kund.
En annan fördel som stödet för 64-bitarsdatorer medför är att COMSOL Multiphyisics nu kan lösa många fler problem med direkta lösare istället för iterativa lösare. Ett exempel är mjukvarans defaultlösare för linjära problem, UMFPACK, som är populär eftersom den är snabb, pålitlig och lätt att använda. UMFPACK behöver lagra systemmatrisen i ett kontinuerligt minnesblock. Med 32-bitarsminne blir ofta det största kontinuerliga minnesblocket betydligt mindre än det totalt sett tillgängliga minnet. Med 64-bitars-minne finns ofta stora sammanhängande minnesblock tillgängliga vilket dramatiskt ökar storleken på problem som kan lösas med UMFPAK. Användare behöver då inte bekymra sig för inställningar för förkonditionerare som iterativa lösare kräver. För problem där direkta lösare ändå inte räcker till finns de iterativa lösarna som kan hantera de allra största problemen.
För stora problem som kräver multigridlösare sträcker sig denna release bortom vågutbredningsproblem och omfattar nu statik- och kvasistatikproblem. För ett komplext 3D-problem kan en prestandaökning på flera storleksordningar mätas. Vidare är användargränssnittet för 3D-problem med magnetisk vektorpotentialformulering inte längre begränsat till tidsharmoniska simuleringar, det kan nu hantera tidsberoende problem. Exempel på sådana problem är uppsatart av en elmotor eller en krets respons på pulser.
Möjlighet att importera SPICE-nätlistor är en annan komponent som gör att Electromagnetics Module kan ta sig an ytterligare tillämpningsområden. På detta sätt kan användare först arbeta med modulen för att simulera kopplade fält för kretskomponenter som spolar och transformatorer. Genom att göra detta kan man uppnå en högre noggrannare än vad som är möjligt med enbart SPICE. Användarna kan sedan importera en kretstopologi för en matningskrets och se dess påverkan på en last.
När Reaction Engineering Lab körs i stand-alone-utförande hanteras kemiska reaktioner i perfekt omblandade reaktorer eller tubreaktorer med koncentrationsvariationer enbart längs reaktorn. När man ska ta en konceptuell modell till en fabrik eller process vill ingenjörer generellt sett simulera reaktorer med godtycklig geometri och rumsberoende variationer i koncentration och temperatur. Detta är möjligt genom att först ställa upp de kemiska reaktionerna i Reaction Engineering Lab som sedan via en exportfunktion automatiskt ställer upp mass- och energiballanser i Chemical Engineering Module för sofistikerade rumsberoende simuleringar av verkliga problem.
Ett relaterat paket - COMSOL Reaction Engineering Lab - ger användarna möjlighet att skriva in kemiska formler och omedelbart studera reaktionskinetik och termodynamik i systemet. En annan produkt i familjen är COMSOL Script som är ett innovativt skriptspråk som fungerar både som ett generellt verktyg för tekniska beräkningar eller kopplat till COMSOL Multiphsyics för att automatisera uppgifter som parametriska studier och för skräddarsydda grafiska gränssnitt. Alla dessa produkter kan köras på Windows, Linux, Solaris och Macintosh. Vidare information om COMSOL Multiphysics finns på www.comsol.se.
COMSOL och FEMLAB är registrerade varumärken som tillhör COMSOL AB. COMSOL Multiphysics, COMSOL Script och COMSOL Reaction Engineering Lab är varumärken som tillhör COMSOL AB. Andra varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive ägare.