Comsol Multsol を使用して逆問題を解くことで、目標の進捗を最大化します

Comsol Multsol を使用して逆問題を解くことで、目標の進捗を最大化します



Comsol Multsol を使用して逆問題を解くことで、目標の進捗を最大化します

ターゲット ゴールのユニバーサル ゴールの古いゴール アプローチには、鉄条件を取得するためにプラスレス sfamok sfamok sfamok sfamok sfamok を圧縮することが含まれます。このプレゼンテーションは、2015 年 2 月から使用されている LM26 野望のデモンストレーションで詳細に使用されました。当初、COMSOL® はマグネシウムと小さなシリンダーの圧縮をモデル化するために使用されました。これらの実験から最高の診断とレーザーを確認した、これらの驚くべき 2D 軸モデル、固体燃料力学、磁場および熱伝達モジュールが確認されました。検証されたモデルは、LM26 の動作条件と動作条件を決定するのに役立ちました。

中心的な問題は、プラズマの平衡特性とリチウム モデルのパラメーターを圧縮中に調整する必要があることです。材料の張力と応力がテストされましたが、テスト範囲は LM26 のすべての実験条件をカバーするには不十分でした。これを克服するために、ベイジアン回帰を使用して逆問題を解決しました。このプロセスは、圧縮応力回復 (SLR) と LM26 (SLR) のフォトドップラー流速測定によって制限された、圧縮リチミン シーケンスを使用した ComSol パラミペティック伝送で始まりました。この方法は、シャフラノフ マグニトロビニキヴィ (VKD) の内部磁性の予測を構築するのに役立ちます。次に、MHD ターゲットを使用してプラズマ平衡を再構築し、プラズマ密度ポッドを決定してその温度を計算しました。将来の目標は 10 Kev で、プラズマ温度 1 Kev までの LM26 を見つけるための一般的な研究が利用できるため、この研究は非常に重要です。

※ご覧ください www.comment.com/プライバシー COMSOL のプライバシー ポリシーについては、コムソルにお問い合わせください www.comsol.com/contact 詳細については、こちらをご覧ください。



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