Opera
Elektromagnetische und elektromechanische Simulation
Opera – 3D-EM-Modellierungs-, Feldsimulations- und Analysewerkzeug
Opera Simulation Software ist eine Software-Suite für die Finite-Element-Analyse, mit der Ingenieure Simulationen von elektromagnetischen (EM) und elektromechanischen Systemen in zwei und drei Dimensionen durchführen können. Opera ergänzt das bestehende SIMULIA EM-Portfolio durch seine Stärken bei der Niederfrequenzsimulation, die nützlich für die Konstruktion von Systemen wie Magneten, Elektromotoren und anderen elektrischen Maschinen ist. Die Simulation kann bereits in den frühen Entwicklungsphasen eingesetzt werden, um Produkte schneller auf den Markt zu bringen.
Opera umfasst spezielle 2D- und 3D-Vor- und -Nachbearbeitungsumgebungen für die Problemdefinition und Ergebnisanalyse. Die grafische Benutzeroberfläche (GUI) ermöglicht den Zugriff auf Funktionen, die die Konstruktionsprozesse für Elektromagnetik und Multiphysik erleichtern. Ingenieure können den Konstruktionsprozess beschleunigen, indem sie regelmäßig Aktionen in parametrierten Makrodateien durchführen.
Warum Opera?
Durch die Anpassung an die Anforderungen der Anwender unterstützt Opera den erfolgreichen Einsatz im Konstruktionsprozess für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen. Die Genauigkeit von Opera ist bei der Betrachtung winziger Feldhomogenitäten in medizinischen Geräten oder Teilchenbeschleunigern von größter Bedeutung. Die erweiterten Materialmodellierungs- und Lösungsverfahren ermöglichen detaillierte Untersuchungen von Systemen, die Permanentmagnete oder supraleitende Spulen enthalten. Anwendungsspezifische Front-Ends helfen Anwendern bei der komplexen Aufgabe, hocheffiziente Hochleistungsmotoren, Generatoren und Transformatoren zu simulieren und zu optimieren.
Opera Produktmodule
Opera Packaging basiert auf einem Kernsatz von Modulen, einschließlich Opera Solutions und Opera Features.
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Häufig gestellte Fragen zur Software für elektromagnetische Simulation
Die numerische Simulation elektromagnetischer Felder basiert in der Regel auf einer Diskretisierung der Maxwell-Gleichungen in Raum und Zeit. Im einfachsten FDTD-Fall wird das Simulationsvolumen auf ein kartesisches Raster abgebildet. Die einzelnen Rasterzellen können mit unterschiedlichen Materialien gefüllt werden und die elektrischen und magnetischen Felder werden entlang der Kanten und durch die Facetten der Zellen definiert.
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