职位描述
1.多物理场耦合仿真与建模:使用Maxwell COMSOL 等工程仿真软件,开展结构力学、电磁学、电学等多物理场耦合仿真,系统模拟外部机械能向电能转化过程,输出关键物理量(振幅、应力、电势、电流、输出功率等),支撑器件机理分析与性能评估;2.超声激励与结构频率调控仿真:针对超声驱动与胃肠蠕动驱动发电结构,开展结构本征模态和瞬态响应分析,系统研究结构参数对升频!降频行为的影响,建立频率调控仿真方法,为高效能量转换结构设计提供定量依据;3.器件结构设计与仿真优化:结合实际应用场景与制造约束,参与发电器件结构设计,通过参数化建模、仿真对比与优化分析,优化结构尺寸、材料选型及边界条件,提高输出功率、能量转换效率与器件可靠性;4.工艺结构建模与实验对标验证:将实际加工工艺与结构偏差引入仿真模型,结合实验测试数据对仿真结果进行对比分析,持续修正模型参数与边界条件,提高仿真结果与实测数据的一致性和预测能力;5.仿真流程体系化与效率提升:建立仿真模型与分析流程,提升仿真效率与可复用性,为产品迭代、方案评估及技术决策提供持续的工程仿真支持。
任职要求:
1.具备3年以上工程仿真或相关方向的研究或工作经验
2.熟练使用Maxwell COMSOL 等多物理场仿真软件
3.具备结构力学、电磁学、超声波等多物理场仿真的基础
4.具备将仿真结果用于工程设计指导的实际经验
5.熟悉仿真和测试之间的迭代优化策略,具有一定的测试验证仿真结果的基础
工作地点

公司信息
公司介绍
清华大学研究院超滑技术研究所------自超滑技术创新平台研究所简介深圳清华大学研究院超滑技术研究所(超滑所)是专注于自超滑技术研发与产业化的创新机构,由深圳市政府、坪山区政府与清华大学联合共建。依托深圳市“双区”优势及高水平科研资源,超滑所致力于打造超滑技术研发中心,推动颠覆性技术从理论到产业的跨越,助力深圳成为创新高地。核心优势与使命 源头自创颠覆性技术------自超滑(Self Superlubricity) 定义:接触界面零磨损、近零摩擦的极限状态,突破微纳尺度运动技术瓶颈。 价值:解决传统MEMS、微能源、精密器件等领域能耗与寿命难题,为第四次工业革命(微观机电融合)提供战略支点。 成果:成功实现大气环境下微米级自超滑技术,研发成果入选国家自然科学二等奖。团队在自超滑领域的研究成果占该领域文献总量的5.48%,近半数(47.89%)发表于国际权威期刊;已获国内外近200项专利。 战略方向------超滑微系统(Supersliding Microsystems, SMS) 聚焦微发电机、MEMS开关、精密轴承、下一代存储等前沿领域,打造高能效、零磨损、长寿命的颠覆性产品集群。 团队与资源 核心成员:郑泉水院士领衔(中科院院士、国家自然科学奖获得者),团队汇聚清华优秀科研人员及国际知名科学家顾问(含多国院士、IEEE Fellow等)。 科研平台: 近3000㎡高标准实验室(含百级、千级洁净区1000㎡),配备200余台先进设备(光刻、刻蚀、封装、超滑专用设备等)。 自主开发先进的自超滑MEMS/NEMS工艺链,支持从研发到量产的全周期需求。 产业化支撑: 孵化企业“深圳清力技术有限公司”,打通技术商业化路径,与华为、国际知名高校及产业伙伴深度合作。 招聘需求岗位方向: 自超滑底层技术研发(材料、界面力学、微纳制造) 超滑微系统应用开发(MEMS、微能源、传感器、光学器件) 产业化技术转化与战略管理我们提供: 高水平科研资源:先进设备、跨学科团队、国际化学术网络。 产业化通道:清华系孵化平台、政府政策与资本支持、产业链深度协同。 人才激励:具有竞争力的薪酬、股权激励、鹏城孔雀计划等政策支持。 发展空间:主导颠覆性技术从0到1的突破,参与定义未来产业标准。加入我们若您: 在微纳技术、材料科学、机械电子等领域具有深厚学术或产业背景; 渴望挑战全球性技术难题,推动行业进步; 追求卓越,愿与优秀团队共创未来;超滑所------以零摩擦,启无限可能。期待您成为改变世界的重要力量!

更新于 5月20日





