Ladda hem detta pressmeddelande i Word format
STOCKHOLM (november, 2006) - Optimization Lab från COMSOL gör världsledande optimeringskod tillgänglig för beräkningsintensiva FEM- och multifysikproblem. Med detta verktyg är det nu enkelt att utföra storskalig optimering på problem som sträcker sig från traditionella ingenjörstillämpningar inom exempelvis strukturmekanik och kemiteknik till den högteknologiska forskningsfronten inom områden som bioteknik, MEMS och nanoteknologi. Detta simuleringsverktyg har kraftfulla lösare som är baserade på de välrenommerade och vitt spridda optimeringskoderna SNOPT och SQOPT utvecklade av Philip Gill vid University of California i San Diego tillsammans med Walter Murray och Michael Saunders från Stanford. Optimization Lab innehåller rutiner som automatiskt väljer bästa lösare för varje specifikt problem.
Användarna styr optimeringsfunktionerna genom ett interaktivt gränssnitt där målfunktion, ett godtyckligt antal olinjära/linjära bivillkor och andra optimeringsparametrar matas in. Dessa problemkomponenter kan bestå av slutna algebraiska uttryck, godtyckliga externa funktioner av en grupp parametrar eller en hel FEM-formulering av ett avancerat multifysikproblem.
Optimization Lab innehåller lösare för problem med linjära och ickelinjära bivillkor inom följande områden:
Dessutom ingår Nelder-Mead’s sökalgoritm för ickelinjära problem utan bivillkor, som också lämpar sig väl för ickereguljära målfunktioner.
Optimization Lab körs under COMSOL Script vilket tillför en öppen och utbyggbar interaktiv programmeringsmiljö för tekniska beräkningar, analys av data och visualisering. Genom att använda Optimization Lab tillsammans med andra delar av COMSOL’s produktfamilj så kan ingenjörer och vetenskapsmän utföra optimering av tids- och rumsberoende problem från multifysiktillämpningar.
Ett antal exempel som detaljerat redogör för olika optimeringstillämpningar medföljer Optimization Lab. Inom kemi känner man oftast inte till det slutliga jämviktstillståndet och sammansättningen av en kemikalisk blandning, även om man har en övergripande materialbalans. Sluttillståndet kan hittas genom att minimera blandningens totala fria energi av de deltagande ämnena, vilket demonstreras i en medföljande modell. Ett annat exempel undersöker ett montage av ett kugghjul och axel som har satts ihop genom termisk krympning. Genom att behandla detta som ett inverst problem i Optimization Lab så är det möjligt att bestämma det kritiska varvtal vid vilken kugghjulet och axeln separerar och därmed kunna ange varvtalsgränsen för säker drift. Ett exempel på optimering med multipla parametrar visar hur man kan skapa noggranna SPICE-modeller av elektriska komponenter, där data hämtas från experiment eller avancerade simuleringar med COMSOL Multiphysics.
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. Andra produkter som används tillsammans med COMSOL Script är COMSOL Reaction Engineering Lab, Optimization Lab och Signals & Systems Lab. 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.