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Jean-Marc Petit
Tel: 04 76 46 49 01
Email: jean-marc.petit@comsol.fr

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Version pour Windows 64-bit, Reaction Engineering Lab:
COMSOL Multiphysics résout des problèmes encore plus complexes!

COMSOL Multiphysics for 64-bit Windows solves large models such as this 3D terahertz waveguide
Computing the inductance of a power inductor using the Electromagnetics Module
Import of SPICE netlist files into the Electromagnetics Module


Note aux éditeurs: Des images haute résolution sont disponibles sur simple demande. Pour tout renseignement merci de contacter Jean-Marc PETIT.

 

Améliorations significatives des performances et possibilité de résoudre de nouvelles catégories de problèmes sont les points forts de la version 3.2a de COMSOL Multiphysics. Logiciel de calcul scientifique à destination de l'industrie et de la recherche, COMSOL Multiphysics autorise la modélisation et la simulation de presque tous les processus physiques, et notamment de leurs couplages. En électromagnétisme par exemple, l'implémentation d'éléments vectoriels d'ordres plus élevés et l'utilisation d'un solveur multigrille extrèmement puissant repoussent de plusieurs ordres de grandeur la taille des modèles, et permet de simuler des problèmes 3D complexes en propagation et en régimes statique et quasi-statique. Le COMSOL Reaction Engineering Lab s'intègre avec COMSOL Multiphysics pour faciliter la simulation des problèmes de chimie réactionnelle dans leur environnement physique complet.

GRENOBLE (10 février 2006) — Les utilisateurs d'un logiciel de calcul souhaitent naturellement simuler des modèles complexes et de grande taille, dont le traitement se heurte parfois aux limitations de la taille de la mémoire, comme sur les versions précédentes de Windows. COMSOL Multiphysics fonctionne désormais sur Windows XP Professional x64, qui gère jusqu'à 128 GB de RAM et 16 terabytes de mémoire virtuelle. Cette mémoire disponible devrait limiter les messages de dépassement de mémoire à quelques rares modèles très complexes et présentant des couplages multiphysiques particulièrement sévères.

Un autre avantage de cette mémoire additionnelle est l'utilisation d'un solveur direct, et non plus itératif, pour résoudre une plus grande variété de modèles. Un solveur direct comme UMFPACK est largement répandu du fait de sa facilité d'emploi et sa robustesse : nul besoin de préciser les paramètres d'un préconditionneur comme pour les solveurs itératifs. Cependant, UMFPACK construit un système matriciel et stocke les coefficients dans un espace mémoire non-fragmentée, qui peut être de beaucoup inférieur au total de la mémoire vive théoriquement disponible. Avec Windows 64 bit, les utilisateurs disposent de grandes fractions contigues de mémoire vive, ce qui augmentent considérablement la taille des modèles résolus par UMFPACK. Quand les solveurs directs ne sont plus utilisables, les solveurs itératifs prennent le relais pour résoudre des modèles encore plus grands.

Résoudre mieux et plus vite, par exemple dans le module Electromagnétisme, avec des éléments vectoriels d'ordre plus élevé sur n'importe quel type de maillage: déstructuré, quadrangle, extrudé, en révolution. Ces fonctions plus complexes, qui forment la base de la solution, autorisent des interpolations et extrapolations plus précises et plus rapides en éléments finis. En pratique, l'amélioration des performances sur un problème classique peut atteindre un facteur 10.

Pour des modèles de grande taille requérant un solveur multigrille, la nouvelle version étend l'utilisation de tels solveurs des problèmes de propagation d'onde à de nouvelles classes de problèmes, comme des modèles en régime statique et quasi-statique. Pour un modèle complexe en 3D, plusieurs ordres de grandeurs de mieux sont obtenus en performance. Dans le cadre des courants induits en 3D, la réponse impulsionnelle au démarrage d'un moteur ou d'un circuit est désormais traitée en transitoire, et plus seulement en fréquence. L'importation de fichiers SPICE permet de simuler directement les composants d'un circuit comme des inducteurs et des transformateurs.

Le COMSOL Reaction Engineering Lab est maintenant complètement intégré dans COMSOL Multiphysics, plus particulièrement son module Génie Chimique. Le Reaction Engineering Lab facilite la mise au point de modèles en chimie réactionnelle. L'utilisateur définit les espèces chimiques et leurs réactions; le logiciel simule alors les cinétiques chimiques correspondantes dans un mélange idéal ou dans un réacteur tubulaire, ainsi que les propriétés thermodynamiques et de transport. Pour des géométries arbitraires des réacteurs et des variations spatiales des concentrations et de la température en 1D, 2D ou 3D, la prise en compte des bilans de matière et d'énergie intervient en important le modèle dans le module Génie Chimique.

 

Configuration

Les produits COMSOL fonctionnent sous Windows 2000/NT4.0/XP et sous Linux, sous Mac OS X ainsi que sur stations Solaris et HP-UX. La version 64-bit est disponible sous Linux (pour les processeurs AMD64, EMT64 et Itanium), sous UNIX (pour Solaris et HP-UX) et sous Windows XP Professional x64. Configuration minimale du système: processeur Pentium III, 256 Mo de RAM (512 Mo recommandés) et une carte graphique OpenGL compatible (32Mo minimum).

 

Prix et disponibilité

Le tarif d'une licence mono-poste de COMSOL Multiphysics est de 7995€. Le tarif du module Import CAO (formats IGES, Parasolid, SAT et STEP) et des modules optionnels (formats Pro/E, CATIA, VDA-FS et Inventor) débute à 1995€. La licence est perpétuelle et inclut 12 mois d'accès au support technique personnalisé et aux mises à jour; tarifs spéciaux pour l'éducation et la recherche. Tous les détails sur les produits et leur distribution sur www.comsol.fr.

 

A propos de la famille de produits COMSOL

Les produits COMSOL proposent un environnement complet pour le calcul scientifique, notamment la simulation de tous les processus et leurs couplages arbitraires décrits par des équations aux dérivées partielles. COMSOL Multiphysics offre des solveurs d'un très haut niveau de performance capables de traiter des problèmes de plus de dix millions de degrés de liberté avec des temps de résolution optimaux.
Il dispose d'un environnement dédié selon son domaine avec des modules optionnels en Génie Chimique, Sciences de la Terre, Electromagnétisme, Transferts de Chaleur, MEMS et Mécanique des Structures. Le COMSOL Reaction Engineering Lab résout les cinétiques des systèmes de chimie réactionnelle, dans leur environnement physique complet avec le module Génie Chimique. Ceci et d'autres caractéristiques font de la famille COMSOL un environnement inégalé de modélisation pour la conception industrielle, la recherche&développement et l'enseignement.

 

A propos de la société COMSOL

COMSOL a été créée en 1986 en Suède et n'a cessé de grandir pour compter aujourd'hui des filiales au Bénélux, Danemark, en Finlande, Norvège, Suède, Allemagne, Suisse, France, au Royaume-Uni et trois aux Etats-Unis. Des informations complémentaires sur la société sont disponibles sur le site www.comsol.fr.

 

Marques déposées

COMSOL et FEMLAB sont des marques enregistrées de COMSOL AB, COMSOL Multiphysics ets une marque déposées de COMSOL AB. ACIS et SAT sont des marques enregistrée de Spatial Corp. PARASOLID est une marque enregistrée de UGS Corp. SOLIDWORKS est une marque enregistrée de SolidWorks Corp. Toute marque ou marque déposée appartient à leur propriétaire respectif.
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