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基于Pade(1,0)的抛物线方程法解决三维电磁散射问题 (2008年)

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简介:
本文提出了一种利用Pade(1,0)近似结合抛物线方程方法,有效求解三维电磁散射问题的新算法。该方法在保证计算效率的同时提高了精度,为复杂几何形状下的电磁场分析提供了新的思路和手段。 采用Padd(1,0)有理多项式逼近抛物线方程中的拟微分算子,推导出一种易于计算三维电大目标电磁散射问题的Padd(1,0)抛物线方程算法。理想导电立方体电磁散射的实例表明,在保证一定精度的前提下,该算法显著提高了计算效率并节约了内存。

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  • Pade(1,0)线 (2008)
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    本文提出了一种利用Pade(1,0)近似结合抛物线方程方法,有效求解三维电磁散射问题的新算法。该方法在保证计算效率的同时提高了精度,为复杂几何形状下的电磁场分析提供了新的思路和手段。 采用Padd(1,0)有理多项式逼近抛物线方程中的拟微分算子,推导出一种易于计算三维电大目标电磁散射问题的Padd(1,0)抛物线方程算法。理想导电立方体电磁散射的实例表明,在保证一定精度的前提下,该算法显著提高了计算效率并节约了内存。
  • 实验,检验逆
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    本研究聚焦于二维电磁散射实验,旨在通过精确测量和分析来验证逆散射问题理论模型的有效性及准确性。 电磁二维散射实验用于验证逆散射问题。
  • DEM边界场优化算 (2011)
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    本项目通过MATLAB编程实现圆柱体在不同条件下的电磁波散射问题求解,提供典型电磁散射场景的数值模拟与分析方法。 某些电磁散射问题具有解析解决方案,在圆柱坐标系下解可以表示为贝塞尔函数与指数函数乘积的级数形式。该软件包包含将场解决方案实现为代码,具体包括: a)平面波由导电圆柱体和介电圆柱体散射的情况 b)线源产生的圆柱波被导电圆柱体和介电圆柱体散射的情形 这些问题的解可以在[Balanis1989]和[Harrington2001]中找到。 以下脚本展示了该程序包的应用: Balanis1989BistaticScatteringWidth.m plotConductingCylinderTotalFieldUnderPlaneWave.m plotDielectricCylinderTotalFieldUnderPlaneWave.m plotConductingCylinderTotalFieldUnderLineSource.m plotDielectricCylinderTotalFieldU
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  • 】利用MATLAB求圆柱场积分【附Matlab源码 11055期】.mp4
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    本视频详细讲解了使用MATLAB求解圆柱电磁散射问题中的磁场积分方程的方法,并提供相关代码,适合研究与学习交流。 海神之光上传的视频是由对应的完整代码运行得来的,这些代码均可正常运行并经过亲测确认有效,特别适合初学者使用。 1. 视频中展示了完整的代码内容: - 主函数:main.m; - 调用函数:其他m文件;无需手动运行。 2. 该代码适用于Matlab 2019b版本。如果在运行过程中遇到错误,请根据提示进行相应修改,如有需要可以向博主求助。 3. 运行操作步骤如下: 步骤一:将所有相关文件放置于Matlab当前工作目录中; 步骤二:双击打开main.m文件; 步骤三:点击运行按钮等待程序完成并获取结果。 4. 若有仿真咨询需求,可联系博主进行进一步交流。具体服务包括但不限于: - 提供博客或资源的完整代码。 - 复现期刊论文或其他参考文献中的内容。 - 定制Matlab程序开发项目。 - 开展科研合作项目等。
  • ADI隐式交替线数值MATLAB
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    本程序采用ADI(Alternating Direction Implicit)隐式交替算法求解二维抛物型偏微分方程,适用于扩散、热传导等问题。使用MATLAB编写,高效准确。 这段文字描述的内容主要是三种二维ADI算法的MATLAB实现程序及其代码解释,但不包含具体的算法步骤分析。
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  • MATLAB线交替向隐式算
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    本研究利用MATLAB软件实现了一种求解二维抛物型偏微分方程的有效数值方法——交替方向隐式法(ADI),实现了高效稳定的计算。 提供一个简单的二维抛物线方程例子,并使用二维交替方向隐格式进行求解。此外还包含相应的MATLAB程序供参考。
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    本文探讨了印刷电路板(PCB)在设计和制造过程中常见的电磁兼容性(EMC)问题,并提供了有效的解决方案,以提高电子设备的性能与可靠性。 印制电路板是电子设备中的关键组件。随着电子技术和集成电路的发展,各种电磁干扰问题日益突出,并导致了显著的经济损失。因此,电磁兼容性变得越来越重要。本段落旨在分析PCB中出现电磁干扰的原因并探讨其规避方法。 在PCB上,电磁干扰主要分为两种类型:一种来自电路板内部;另一种则由外部因素引起。前者主要是由于邻近电路间的寄生耦合及内部组件的场耦合导致信号沿传输路径产生串扰。例如,在高频环境下使用的电容器会在实际工作时表现出等效电感和阻抗,形成一个LCR(电容-电感-电阻)电路结构,并且在高于自谐振频率的情况下呈现容性特征。