Advertisement

GprMax 3.0 接口脚本

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
GprMax 3.0接口脚本提供了一个强大的工具集,用于设置和执行高频电磁仿真模拟。它支持用户自定义模型、材料属性及边界条件,广泛应用于雷达散射截面分析、地下探测等领域。 原创脚本能够通过输入的参数生成.in文件,并导入GprMax3.0进行处理。1、如果没有选择目录,则默认为D:/Temp;若增加目录后需要手动选择。2、内部模型主要引入了三种类型:圆柱形、三角形和球形。3、python程序编译需自行编写,还可加入其他代码段落。4、如果目标文件夹内已有.in文件,可以输入相应的文件名直接导入使用。5、通过该模式生成的文件可以在paraview中查看效果。6、确保GprMax已正确安装,并且参数如空间离散和模拟时间需要进行计算设置;在主界面编排好参数后点击保存新建.in文件,之后可利用各种按钮分别向.in文件添加相关模型。 此项目已在Github上开源。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • GprMax 3.0
    优质
    GprMax 3.0接口脚本提供了一个强大的工具集,用于设置和执行高频电磁仿真模拟。它支持用户自定义模型、材料属性及边界条件,广泛应用于雷达散射截面分析、地下探测等领域。 原创脚本能够通过输入的参数生成.in文件,并导入GprMax3.0进行处理。1、如果没有选择目录,则默认为D:/Temp;若增加目录后需要手动选择。2、内部模型主要引入了三种类型:圆柱形、三角形和球形。3、python程序编译需自行编写,还可加入其他代码段落。4、如果目标文件夹内已有.in文件,可以输入相应的文件名直接导入使用。5、通过该模式生成的文件可以在paraview中查看效果。6、确保GprMax已正确安装,并且参数如空间离散和模拟时间需要进行计算设置;在主界面编排好参数后点击保存新建.in文件,之后可利用各种按钮分别向.in文件添加相关模型。 此项目已在Github上开源。
  • GPRMAX-3.0
    优质
    GPRMAX-3.0是一款专为高频电磁瞬态分析设计的开源软件,适用于地质雷达(GPR)等领域的模拟与研究。 GPRMAX3.0 是一款利用有限差分时域 (fdtd) 方法求解三维麦克斯韦方程组的软件,专门用于模拟探地雷达,并且可以为许多其他应用建立电磁波传播模型。该软件主要用Python语言编写,同时需要支持OpenMP的C编译器(如Visual Studio)。
  • GprMax 3.0 示例
    优质
    GprMax 3.0示例提供了该软件最新版本的使用案例和教程,帮助用户理解如何模拟电磁波传播及其在不同材料中的相互作用。 GprMax3.0的A点测2D实例。
  • GprMax 3.0 最新安装包
    优质
    简介:GprMax 3.0最新安装包提供了一套强大的软件工具,用于模拟电磁波与物质相互作用的过程。它是进行地球物理研究和工程设计的理想选择。 GprMax3.0是一款基于有限差分法(Finite Difference Time Domain, FDTD)的开源软件,主要用于模拟地质雷达(Ground Penetrating Radar, GPR)的信号传播和成像,在地质探测、考古、工程检测等领域有着广泛的应用。 1. **主要功能** - **FDTD方法**:GprMax3.0的核心算法是FDTD,这是一种数值计算方法,用于求解电磁场的波动方程。通过这种方法可以模拟GPR波在不同介质中的传播,并分析其反射和折射现象。 - **多层介质模拟**:支持对多种物理特性的地下介质进行建模,如土壤、岩石、混凝土等,能够处理复杂地层结构的模型化问题。 - **天线模型**:内置了各种类型的天线,包括但不限于直线极化与圆周极化的类型,以精确模拟实际GPR设备的操作特性。 - **信号处理功能**:提供滤波和频谱分析等功能帮助用户解析数据并优化成像效果。 - **可视化输出**:能够生成二维及三维的时域和频域显示结果,直观展示雷达波传播路径及其反射特征。 2. **特点** - **开源免费**:GprMax3.0遵循GNU General Public License许可协议,允许用户自由使用、修改并分享代码。 - **跨平台支持**:适用于Windows、Linux及Mac OS等操作系统,并具有良好的兼容性。 - **用户友好界面**:提供图形用户界面(GUI),使非编程背景的使用者也能轻松上手操作。 - **可扩展功能**:通过编写自定义脚本,用户可以拓展软件的功能以满足特定项目的需求。 - **强大的社区支持**:拥有一个活跃的用户社群,提供了教程、案例研究和问题解答等资源。 3. **安装过程** - 下载并解压gprMax-master压缩包,其中包含源代码及必要的构建工具。 - 根据操作系统类型参照官方文档或社区指南进行编译安装。通常需要配置Python、CMake等相关环境。 - 编译完成后运行可执行文件即可启动GprMax3.0。 4. **使用方法** - **建立模型**:在软件中创建地质模型,设定介质属性、边界条件及天线参数等信息。 - **运行模拟**:设置时间步长和网格尺寸等参数后启动FDTD计算过程。 - **数据分析**:通过观察时域与频域波形图来了解雷达波的传播特性并进行分析。 - **优化模型**:根据实际数据调整模型参数,以提高结果的真实性和准确性。 5. **进一步学习** - 阅读官方文档和用户手册理解软件的工作原理及操作流程。 - 参考社区提供的示例项目学习如何构建及分析不同的GPR模型。 - 实践练习结合实际的GPR数据进行反演工作,提升对软件使用的掌握程度。 总之,GprMax3.0是地质雷达模拟的重要工具。通过熟练使用该软件可以提高地质探测工作的精确度和效率,对于科研工作者以及工程技术人员来说都极具价值。
  • USB 3.0
    优质
    USB 3.0接口是高速数据传输技术,相比前代USB 2.0大幅提升了数据传输速度和电源管理效率,广泛应用于电脑、手机等设备中。 USB 3.0是最新版本的USB规范,由Intel及其他大型公司共同发起制定。目前,USB 2.0已被PC制造商广泛接受,并成为硬件厂商的标准接口之一。然而,随着技术的发展与进步,人们对更高的传输速度及更大的带宽有了更多的需求。 在2007年的国际开发者论坛(IDF)上,Intel首次展示了SuperSpeed USB这一重要概念;直到2008年11月17日,USB 3.0规范才正式完成并公开发布。 此外,USB 3.0还规定了接口尺寸标准。
  • JMeter测试
    优质
    简介:JMeter接口测试脚本用于自动化测试Web服务和应用程序接口,确保它们按预期工作。该脚本涵盖各种HTTP请求、参数化处理及结果分析,有助于提升软件质量与性能。 JMeter接口测试脚本用于自动化测试Web应用的性能和功能。通过编写合适的测试计划、配置线程组以及添加各种采样器来模拟不同用户对系统的访问情况,并使用监听器分析结果以评估系统表现。 如果需要创建一个基本的JMeter接口测试脚本,可以按照以下步骤操作: 1. 打开JMeter软件。 2. 创建一个新的“测试计划”(Test Plan)。 3. 在“测试计划”下添加“线程组”(Thread Group),设置虚拟用户数量和循环次数等参数来模拟不同负载情况下的请求发送频率与总量。 4. 向“线程组”中加入HTTP请求采样器(HTTP Request Sampler), 并填写相关URL、方法类型(GET, POST 等)、协议版本等内容以定义接口调用的具体细节。 5. 为更好地监控测试过程中的响应时间和服务器性能,可以向线程组添加各种监听器组件如聚合报告(Aggregate Report)或查看结果树(View Results Tree),以便于分析请求和返回信息。 以上就是关于使用JMeter进行接口自动化测试的基本流程与方法。
  • JMeter测试
    优质
    简介:JMeter接口测试脚本用于自动化测试Web服务和API性能,涵盖请求配置、参数化及结果分析,确保高效准确地评估系统响应能力和稳定性。 JMeter接口压力测试脚本适用于Web服务器端接口的性能评估。对于登录功能的测试,可以编写专门的JMeter登录脚本来模拟用户登录过程,并进行相关的性能测试。
  • 315防伪查询3.0
    优质
    315防伪查询接口版本3.0是一款专为企业设计的高级防伪验证工具,提供高效、便捷的产品真伪查询服务。此最新版本优化了用户界面,并增强了数据安全性和系统稳定性,确保品牌商和消费者能够轻松且准确地辨别商品真伪,提升消费信心与品牌形象。 全国产商品质量315防伪查询系统提供防伪查询接口服务,可以添加到网站的独立查询页面或复制代码插入到网站的相关位置。这样可以让普通消费者在贵站上便捷地查询产品真伪,从而提升用户体验及会员回访率。
  • USB 3.0器的引定义和封装尺寸
    优质
    本文档详细介绍了USB 3.0连接器的引脚配置、接口标准以及各种封装尺寸规格,为硬件工程师提供设计指导。 USB 3.0采用了双总线结构,在传输速率上达到了4.8Gbps,因此被称为Super Speed,并在USB 3.0的LOGO中用SS表示。由于接口变化较大且将USB 3.0协议集成到相关芯片组需要一定时间,预计其普及至少还需三年以上。 根据《USB 3.0-final.pdf》(发布日期:2008年11月),在USB 3.0标准中定义的连接器包括: - USB 3.0 A型插头和插座 - USB 3.0 B型插头和插座