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一维等离子体FDTD Matlab源码(含两方法).zip_FDTD 等离子体_fdtd_fdtd plasma_等离子_等离

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简介:
本资源提供了一维等离子体FDTD方法的Matlab实现代码,包含两种不同的算法。适用于研究电磁波与等离子体相互作用的科研人员和学生使用。 这是一段用于计算一维等离子体的FDTD方法的程序代码。

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  • FDTD Matlab).zip_FDTD _fdtd_fdtd plasma__
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    本资源提供了一维等离子体FDTD方法的Matlab实现代码,包含两种不同的算法。适用于研究电磁波与等离子体相互作用的科研人员和学生使用。 这是一段用于计算一维等离子体的FDTD方法的程序代码。
  • 马里奥的MATLAB-fluid_plasma:适用于流及单个简易MATLAB
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    马里奥的MATLAB代码-fluid_plasma是一个开源项目,包含用于模拟流体等离子体和单种离子等离子体的简化MATLAB类。该资源便于研究者和学生进行等离子体物理的学习与实验。 马里奥的Matlab代码提供了一种简便的方法来处理包含流体物种的简单Matlab类,特别适用于血浆流体模型。 安装过程非常直接:只需将基本目录(包括+fluid_plasma目录)添加到您的Matlab路径中即可完成设置。此代码需要使用最新版本的Matlab,并且已经在Matlab 2016a学术版上开发和测试过。 FLUID_PLASMA依赖于其他几个可以从GitHub下载的Matlab软件包,这些必须事先安装并加入到您的Matlab路径里才能正常使用。 该软件包包含两个主要类:species 类用来模拟简单的等离子体流体质点(可以是离子或电子),它具有质量、电荷以及定义物质热力学性质的功能。plasma 类则储存一个离子物种和多个电子物种,提供了更加灵活的模型,并添加了计算声速及德拜长度的方法。 2017年6月25日更新中引入了一种新的方法来选择热力学模型,该方法主要基于伽玛值(γ value)。旧机制已被移除。这一变化可能会影响其他依赖于fluid_plasma代码的程序运行结果。使用起来很简单:首先创建一个等离子体对象并设置其参数,然后调用相应的方法即可。 p=
  • Comsol模块
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    COMSOL等离子体模块是一款专业的数值模拟软件工具,专注于研究和分析各种等离子体物理现象及其应用。它为科研人员提供了强大的仿真功能,涵盖材料加工、微电子制造等多个领域。 Comsol等离子体模块是一种专门用于模拟低温等离子体源或系统的工具。借助这个模块,工程师或科学家可以研究物理放电机理,并评估现有设计或未来设计方案的性能。
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    本PDF教程旨在为初学者提供全面的COMSOL多物理场软件在等离子体模拟中的应用指导,包括基础理论、操作实例和案例分析。 COMSOL等离子体教程pdf提供了详细的指导和示例,帮助用户掌握如何使用COMSOL Multiphysics软件进行等离子体相关的仿真研究。该文档覆盖了从基础理论到高级应用的各个方面,并且包含了许多实践案例来加深读者的理解和操作技能。
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    《等离子体复习题目》是一份涵盖等离子体物理基本概念、理论分析及实验技术等内容的学习资料,适用于学生和科研人员巩固知识与技能。 等离子体复习题,等离子体复习题,等离子体复习题,等离子体复习题。
  • DC放电仿真_rar_Comsol__MATLAB_放电模型_研究
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    本项目为基于Comsol软件的直流放电仿真分析,结合MATLAB进行深入的数据处理与建模工作。内容聚焦于开发和完善等离子体放电模型以促进相关领域的科学研究。 标题中的“DC_discharge.rar”是一个压缩包文件,其中包含了使用COMSOL Multiphysics软件进行等离子体辉光放电模拟的相关数据和脚本。COMSOL Multiphysics是一款强大的多物理场仿真工具,在工程与科研领域有广泛应用,特别是在等离子体科学中扮演重要角色。 描述中的“基于comsol server的matlab代码”意味着此项目利用了COMSOL与MATLAB之间的交互功能。MATLAB是一种数值计算和编程环境,能够通过COMSOL服务器发送指令设置、执行并处理模型结果。二维等离子体辉光放电是指在二维空间内对特定形式的等离子体进行模拟研究,这种现象通常发生在低压气体环境中,并以独特的光辐射为特征。 等离子体是物质的一种状态,由自由电子和正负电荷几乎相等的带电粒子组成。在辉光放电中,等离子体主要通过外加电场驱动形成导电流区域。这一过程广泛应用于工业加工(如蚀刻、沉积)、照明设备以及空间推进器等领域。 文件“DC_discharge.mph”是COMSOL模型的数据保存格式,内含几何构造、材料属性设定、边界条件定义及求解设置等信息。使用者可以通过COMSOL软件打开并修改这些参数以研究不同条件下辉光放电的行为模式。 该项目还可能利用MATLAB进行参数扫描和优化问题解决或自动化流程的实现。通过与COMSOL接口结合,用户可以调用MATLAB函数处理复杂数据、控制仿真过程等任务。例如,预设气体压力及电压值后传递给COMSOL计算,并使用MATLAB生成图形分析结果。 此项目涵盖了等离子体物理知识、COMSOL Multiphysics软件操作技巧、MATLAB编程技能以及对辉光放电的数值模拟技术。研究者和工程师能够通过该模型深入理解辉光放电机制,优化设备设计并预测不同条件下的行为表现。对于从事相关领域工作的人员而言,这种工具具有重要的参考价值。
  • FDTD模拟及行为分析 - MATLAB开发
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    本项目采用MATLAB进行一维等离子体的时域有限差分(FDTD)模拟,并深入分析其动态行为和特性。 等离子体介质在不同频率下表现出两种不同的性质。当施加的频率较低时,它类似于金属;而频率较高时,则像电介质一样变得透明。这里所说的低频或高频指的是低于或高于等离子体自身的固有频率。 我在此演示了高斯信号撞击等离子体介质的情况,并选择了使用高于等离子体频率的信号进行模拟。在这一过程中,我应用了Drude模型来描述未磁化状态下等离子体介电常数的行为。接着,通过部分分数扩展和z变换对这个模型进行了进一步处理。 采用这种方法后,我们得到了一个关于等离子体色散特性的数学表达式(即其介电常数)。随后利用有限差分时域(FDTD)方法求解了此条件下等离子体的电磁响应。在FDTD模拟中,同时增加电场和磁场,并绘制不同时间跨度下的变化情况。
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    本研究聚焦于探索激光与等离子体相互作用的前沿领域,涵盖高强度激光场下的粒子加速、高能辐射产生及新型诊断技术,旨在推动相关理论和技术的发展。 当强激光束照射到物质上时,会产生蒸发、电离现象,并形成等离子体。在合适的实验条件下,可以生成一种完全电离的纯净等离子体,其中不含中性原子且没有动量或杂质。通过使用高能量密度的激光快速注入大量能量,可以使热核聚变反应发生并产生中子。此外,在磁场中的任意位置提供这种等离子体环境也适合于研究磁约束下的等离子体稳定性。 基于这些特点,激光等离子体的研究被认为是一个与可控热核聚变装置开发紧密相关的有前景的新领域。目前世界各国都在积极开展相关研究,并且这一趋势预计会越来越明显。