Die Wolfram-Lösung für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
Analysieren Sie Testdaten und optimieren Sie mit mathematischen Methoden neue Flugzeugkonstruktionen oder erstellen Sie Prototypen von Luftfahrtsystemen.
Die Wolfram-Lösung für Luft- und Raumfahrttechnik und Verteidigung basiert auf modernsten symbolischen und numerischen Funktionen für Datenanalyse, Steuerungssysteme und anderen Berechnungen sowie interaktiven 2D- und 3D-Grafikfähigkeiten. Zusammen bilden sie die zuverlässigste Berechnungs-, Entwicklungs- und Deploymentumgebung mit dem höchsten Automatisierungsgrad, die es gibt.
- Ihr Vorteil mit Wolfram
- Wolfram im Vergleich
- Schlüsselfähigkeiten
Die Wolfram Language enthält Tausende eingebaute Funktionen für folgende Anwendungsbereiche:
- Modellieren und Testen komplexer Systeme wie unbemannte Luftfahrzeuge, Weltraumrobotik und Flugdynamik mit Wolfram System Modeler
- Schneller Bau von Flugzeugprototypen und deren Umwandlung in 3D-Modelle
- Automatisches Berechnen von Entwurfsgrößen, einschließlich Transferfunktionen mit geschlossenem Regelkreis, PID-Parametrisierungen und mehr
- Berechnen der optimalen Steuerungen, die zur Minimierung des Treibstoffverbrauchs oder der Reisezeit erforderlich sind
- Fitten von Antriebsschlupfregelungsdaten, um Parameter für Antriebsschlupf-Algorithmen zu bestimmen oder Flugzeuge für sichere Bauchlandungen zu entwerfen
- Ausführen von aerodynamischen, strukturmechanischen und anderen numerischen und symbolischen Berechnungen
- Modellieren von Flugzeuganflügen auf parallelen Landebahnen, Einführen von Fehlern und Untersuchen der Statistik von Beinahunfällen
- Konstruieren und Optimieren eines ganzen Flugzeugs auf Systemebene, um die Sicherheitsvorschriften zu erfüllen
- Erstellen von Prototypen aus mathematischen Modellen grundlegender Bewegungsgleichungen und Umwandeln in C-Code, um mit Ihrem aktuellen System zu arbeiten
- Einsetzen von Modellanalyse, um Probleme frühzeitig, noch vor teuren Cockpitsimulationen oder Flugtests, zu lösen
- Analysieren von Flugdaten vor und nach einem Einsatz, um die Performance mit dem prognostizierten Verhalten zu vergleichen
- Prototypisieren neuer Steuerungssysteme unter Verwendung symbolischer Fähigkeiten zur Ableitung dynamischer Gleichungen
- Modellieren des Verhaltens neuer Leichtbauwerkstoffe für den Flug- und Raumfahrzeugbau
- Prognostizieren des Versagens von Komponenten oder Teilsystemen mit integrierter Zuverlässigkeitsanalysefunktion
Bietet Ihre aktuelle Software diese Vorteile?
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Die Eingabe in freier Form führt im Handumdrehen zu Ergebnissen, ohne zwingende Syntax
Nur mit Wolfram-Technologien -
Symbolische und numerische Berechnungen zum Manipulieren von Zahlen, Gleichungen oder Codeteilen, zum Verbessern der Genauigkeit oder zum Erstellen wiederverwendbarer Modelle
Matlabs eingebaute Routinen erlauben nur numerische Berechnungen -
Akkurate Ergebnisse durch vollautomatische Präzisionskontrolle und Arithmetik mit beliebiger Genauigkeit
Matlab und andere Systeme, die auf Maschinengenauigkeit beruhen, können kritische Fehler aufgrund von Fehlern bei der numerischen Genauigkeit aufweisen -
Ein integriertes System zum Scrubben, Filtern und Visualisieren von Daten mit allen Analysemethoden
Tecplot 360-Graphiken müssen zur Veröffentlichung oder Präsentation in andere Programme exportiert werden -
Analysieren und Optimieren von Entwürfen in einem System unter Verwendung integrierter eingeschränkter und nicht eingeschränkter Optimierung
Matlab erfordert eine kostenpflichtige Toolbox; Pro/Engineer erfordert das kostenpflichtige Pro/Mechanica-Zusatzmodul für Optimierung - Sofortige Interaktivität zur Erstellung von Tools, die visuelles Feedback liefern, um das Debuggen und Testen innovativer Instrumente zu erleichtern
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Wavelet-Transformationen, Filter und mehr in einer einzigen Rechenmaschine integriert
Matlab und Mathcad erfordern kostenpflichtige Zusatzpakete für Wavelet-Funktionalitäten -
Automatisches Auswählen der passenden Algorithmen (manchmal sogar mitten im Berechnungsvorgang) für schnelle, akkurate Resultate
Bei anderen Systemen wie Matlab müssen Sie Ihre Gleichungen manuell analysieren, um zu bestimmen, welche Funktion angewendet werden soll. -
Verwendung von passenden prozeduralen, funktionalen und regelbasierten Programmierparadigmen, um effizienten Code zu erstellen
Andere Rechensysteme verwenden überwiegend prozedurale Sprachen
Luft- und Raumfahrtstechnik- und Verteigungs-spezifische Funktionalitäten:
- Effiziente und flexible Vor- und Nachbearbeitung von Daten von Satelliten, Flugzeugen, Raumfahrzeugen, Sensoren oder Windkanaltests, mit fortgeschrittenen Analyse- und Statistikfunktionen »
- Lösen von numerischen und symbolischen Differentialgleichungen mit hochoptimierten Superfunktionens »
- Integrierte Funktionalität für den Entwurf und die Analyse von Regelsystemen, einschließlich Modelle mit Zeitverzögerungen und algebraische Gleichungen »
- Automatische Parametrierung von PID-Reglern »
- Integrierte Wavelet-Analyse mit diskreten und kontinuierlichen Transformationen und High-Level-Support für Schwellenwertbildung und andere Berechnungen »
- Integrierte Strömungsdiagramme zur Visualisierung der Luftströmung sowie ausgefeilte 2D- und 3D-Grafiken zur Datenvisualisierung
- Industrietaugliche Bildverarbeitungs- und Analysefähigkeiten für Satellitenbilder »
- Vollständige Funktionalität für die Zuverlässigkeitsanalyse, einschließlich wesentlicher Messungen zum Auffinden von Subsystemen, die zur Verbesserung der Systemzuverlässigkeit beitragen »
- Integrierte Unterstützung für mehr als 4.500 Einheiten – einschließlich Eingaben in freier Form, Umwandlungen und Konsistenzprüfung der Graphiken hinsichtlich der Dimensionen sowie numerische und symbolische Berechnungen »
- High-Level-Programmiersprache für effizientes Prototypisieren von neuen Flugzeugkonstruktionen »
- Manipulate-Befehl zur Erstellung interaktiver Modelle im Handumdrehen »
- Symbolische Manipulation und Optimierung von C-Code und automatische Erzeugung von C-Code zur sofortigen Verwendung von ausführbaren Standalone-Dateien in Produktionssystemen
- Laden und Nutzen von dynamischen Libraries und integrierter Support für GPU-Berechnungen mit CUDA oder OpenCL für schnelle, speichereffiziente Ausführung
- Integriertes Parallelrechnen auf Mehrkernsystemen, skalierbar bis zu einem vollen Grid »
- Enge Integration mit C/C++ und anderen Sprachen, Datenbanken, Java, .NET und anderen Anwendungen »
- Robuste Unterstützung für den problemlosen Export in verschiedene CAD-Pakete, wie DXF-, STL- und ZPR-Formate »
Wolfram System Modeler ist das umfassendste physikalische Modellierungs- und Simulationswerkzeug für High-Fidelity-Modellierung. Die Funktionen umfassen:
- Erstellen von Modellen großer Mehrdomänensysteme durch einfaches Drag-and-Drop vorgefertigter Komponenten »
- Aufbau komplexer Modelle in Schichten mit getrennt prüfbaren und wiederverwendbaren Teilkomponenten
- Entwerfen und Simulieren von echten Systemen, die schnelle Veränderungen oder Diskontinuitäten aufweisen »
- Nahtlose Verbindung mit Mathematica für den ultimativen integrierten Modellierungs-, Simulations- und Analyse-Workflow
Technische Beratung
Die globalen Experten für computergestützte Berechnung helfen Ihnen gerne bei Ihrem Projekt jeder Größe und auf jeder Ebene. Wir bei Wolfram wissen, was mit Computertechnologie möglich ist, weil wir bei der Entwicklung dieser Technologie weltweit führend sind. Dadurch verfügen wir über eine beispiellose Expertise bei der Anwendung dieser Technologie in einer Vielzahl von Bereichen. Ob für Einzelunternehmer, Organisationen oder Unternehmen, vom Konzept bis zur Verteilung, unsere Experten beraten Sie gerne dabei, wie Sie robuste Ergebnisse mit weniger Zeit und Aufwand erzielen. Lassen Sie uns noch heute an Ihrem Projekt teilhaben!