Couvre les bases de la modélisation pour les appareils micro/nano et souligne l'importance de la pensée computationnelle dans la compréhension et l'amélioration de la conception des appareils.
Couvre la méthode des éléments finis pour l'analyse de la ligne de transmission, y compris les étapes pour minimiser la perte de puissance et les conditions limites.
Se concentre sur la modélisation d'un condensateur de plaque parallèle utilisant Comsol, en mettant l'accent sur des idées de projet claires et la collaboration de groupe.
Explore des modèles physiques pour les micro et nanosystèmes, mettant l'accent sur le chauffage Joule dans une modélisation de fils et d'éléments finis.
Explore les modèles physiques pour les micro et nanosystèmes, y compris les faisceaux cantilevered et les dispositifs MEMS, en utilisant le logiciel COMSOL Multiphysics.
Explore les systèmes micro- et nanoélectromécaniques, y compris les applications pratiques, les résonateurs RF, la détection des mouvements et la détection de masse sensible à l'aide de nanotubes de carbone.
Explore les appareils d'imagerie à rayons X et gamma, les détecteurs de semi-conducteurs et les applications de transport de charge dans les détecteurs.
Explore l'interaction entre le courant électrique et les champs magnétiques, couvrant la loi d'Ampère, l'induction électromagnétique et le comportement de différents matériaux dans les champs magnétiques.
Explore le transfert de chaleur par un fluide, mettant l'accent sur la modélisation de dissipateurs de chaleur refroidis à l'air et de couplages thermiques multiphysiques.