Wolfram System Modeler est l'outil de modélisation et de simulation physique le plus complet. Contrairement à d'autres systèmes, System Modeler ne requiert pas de modules complémentaires et prend entièrement en charge le langage de modélisation standard Modelica. System Modeler est conçu pour se connecter parfaitement à Mathematica pour le meilleur flux de travail intégré de modélisation, de simulation et d'analyse.
System Modeler | MapleSim* | Simulink* | |
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Version | 13.1 | 2021 | R2021b |
Conditions supplémentaires | Mathematica en option | *Maple requis | *MATLAB requis |
Modélisation |
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Une modélisation hiérarchique qui suit la topologie de la vie réelle | ![]() |
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Modélisation multidomaine | ![]() |
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Conception de modèles par glisser-déposer | ![]() |
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Travailler avec des modèles Modelica | ![]() |
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Un éditeur Modelica complet | ![]() |
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Concevoir des composants à partir d'équations symboliques | ![]() |
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Inclusion des fonctions C externes | ![]() |
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Composants et sous-systèmes remplaçables | ![]() |
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Création de modèle programmatique | ![]() |
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Débogage avancé des équations | ![]() |
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Prise en charge des systèmes synchrones | ![]() |
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Bibliothèques de modèles intégrées |
System Modeler | MapleSim | Simulink |
Électricité (analogique, numérique et multiphase) | ![]() |
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Magnétique (tubes de flux, onde fondamentale) | ![]() |
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Mécanique (translationnelle, rotationnelle et multi-corps 3D) | ![]() |
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Blocs de signaux (continus, discrets et logiques) | ![]() |
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Graphes d'état | ![]() |
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Thermique (transfert de chaleur et écoulement des fluides) | ![]() |
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Fluide (compressible, mélanges, multiphase) | ![]() |
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Supports (multicomposants, transitions de phase) | ![]() |
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Bibliothèques de modèles supplémentaires |
System Modeler | MapleSim | Simulink |
Systèmes biochimiques | ![]() |
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Dynamique des systèmes | ![]() |
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Modélisation planaire (multicorps 2D) | ![]() |
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Systèmes hydrauliques | ![]() |
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Simulation d'entreprise | ![]() |
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Labos virtuels |
System Modeler | MapleSim | Simulink |
Labos de physique pour les cours au lycée | ![]() |
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Labos de biologie pour les cours au lycée | ![]() |
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Labos de chimie pour les cours au lycée | ![]() |
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Labos thermiques pour les cours universitaires | ![]() |
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Labos de biologie pour les cours universitaires | ![]() |
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Labos d'électronique pour les cours universitaires | ![]() |
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Simulation |
System Modeler | MapleSim | Simulink |
Solutionneur hybride continu-discret | ![]() |
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Solutionneur en temps réel | ![]() |
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Solutionneur d'analyse de sensibilité | ![]() |
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Visualisation |
System Modeler | MapleSim | Simulink |
Tracé en un clic de n'importe quelle variable du système | ![]() |
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Visualisation mécanique et automatique en 3D | ![]() |
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Environnement de visualisation personnalisé | Mathematica | Maple | MATLAB |
Langage graphique 2D et 3D | ![]() |
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Graphiques 3D avancés (éclairage, transparence et autres) | ![]() |
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Animation 2D et 3D | ![]() |
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Formats standard (.avi et .mov) | ![]() |
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Interactivité instantanée | ![]() |
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Configuration complète des tracés | ![]() |
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Analyse et conception |
System Modeler | MapleSim | Simulink |
Plateforme d'analyse | Mathematica | Maple | MATLAB |
Contrôle de simulation programmable | ![]() |
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Balayage parallélisé des paramètres | ![]() |
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Analyse de l'équation du modèle | ![]() |
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Détection de l'équilibre du modèle | ![]() |
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Conception de systèmes de contrôle | ![]() |
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Calibrage du modèle | ![]() |
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Optimisation du système | ![]() |
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Diagrammes dynamiques | ![]() |
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Génération automatique de modèles à partir de données CAO | ![]() |
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Linéarisation symbolique à grande échelle | ![]() |
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Flux de travail intégrés pour l'apprentissage automatique | ![]() |
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Accès aux données référencées | ![]() |
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Analyse de fiabilité intégrée | ![]() |
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Connectivité et déploiement |
System Modeler | MapleSim | Simulink |
Modélisation de systèmes dans le cloud | ![]() |
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Exportation de modèles avec FMI (Functional Mock-up Interface) | ![]() |
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Exportation de modèles avec FMI pour la co-simulation | ![]() |
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Importation de modèles avec FMI (Functional Mock-up Interface) | ![]() |
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Lien vers le simulateur en temps réel | ![]() |
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Exécutable de simulation autonome réutilisable | ![]() |
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Prise en charge de l'authentification unique | ![]() |
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Bibliothèques de connectivité supplémentaires |
System Modeler | MapleSim | Simulink |
Bibliothèque OPC classique pour l'accès aux données (DA) | ![]() |
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Bibliothèque OPC pour l'architecture unifiée (UA) | ![]() |
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Bibliothèque de connexion Arduino (Firmata) | ![]() |
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System Modeler implante le langage Modelica, qui tire profit des forces de la modélisation basée sur les composants, où le flux dans les composants est modélisé. Ceci présente des avantages significatifs par rapport à la modélisation basée sur les blocs. Cet exemple de construction d'un circuit électrique illustre le flux simplifié obtenu avec la modélisation basée sur les composants :
Modelica est un langage standard ouvert spécialement conçu pour la modélisation des systèmes physiques. Il permet aux individus et aux groupes de travailler efficacement ensemble sur des projets à grande échelle, en construisant des composants personnalisés et des bibliothèques réutilisables.
Wolfram MathCore est un membre fondateur de l'Association Modelica et participe activement à la conception du langage Modelica depuis 1997. System Modeler est le résultat de cet effort et de plus de 15 ans de collaboration étroite avec des clients dans les secteurs de l'automobile, de la machinerie lourde, des sciences de la vie et de la marine, ce qui en fait l'outil Modelica le plus facile à utiliser.
Un modèle haute-fidélité est utile pour bien plus que la simple simulation numérique, notamment pour tout ce qui concerne l'optimisation et la conception du contrôle, la visualisation personnalisée et l'interactivité. Ensemble, System Modeler et Mathematica offrent un contrôle programmatique complet des simulations, permettant toutes sortes de conception et d'analyse.
System Modeler peut exporter et importer des unités de maquettes fonctionnelles, ce qui permet d'utiliser des modèles dans d'autres outils et de transférer les modèles existants dans System Modeler.
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