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MATLAB常用问题解答

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简介:
本书《MATLAB常用问题解答》全面解析了使用MATLAB编程和数据分析时常见的技术难题,提供了详尽的操作指南与实用示例,帮助读者快速掌握并高效应用MATLAB解决实际工程及科学计算中的各种挑战。 MATLAB是由美国MathWorks公司开发的一款商业数学软件,用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境。它主要包括MATLAB和Simulink两大部分。

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客服
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  • MATLAB
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    本书《MATLAB常用问题解答》全面解析了使用MATLAB编程和数据分析时常见的技术难题,提供了详尽的操作指南与实用示例,帮助读者快速掌握并高效应用MATLAB解决实际工程及科学计算中的各种挑战。 MATLAB是由美国MathWorks公司开发的一款商业数学软件,用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境。它主要包括MATLAB和Simulink两大部分。
  • OpenGL - OpenGL
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    本指南汇集了关于OpenGL编程中常见的疑问和挑战,并提供了详尽的答案与解决方案。适用于初学者和有经验的开发者。 OpenGL常见问题解答
  • HFSS集锦
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    《HFSS常用问题解答集锦》汇集了高频结构设计中使用HFSS软件时遇到的各种常见难题及其解决方案,旨在帮助工程师和研究人员高效解决实际操作中的技术瓶颈。 HFSS常见问题集锦
  • Fluent.pdf
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    《Fluent常问问题解答》是一份全面解析和回答用户在使用Fluent过程中常见疑问的手册,旨在帮助使用者更高效、准确地掌握其功能与应用技巧。 对于刚开始学习Fluent的新手来说,这里有一份必读指南,涵盖了网上常见的各种问题解答,包括软件安装、模型建立与导入方法、网格划分技术以及经典案例分析等,并且还包含了最终的后处理步骤等内容。
  • HFSS
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    《HFSS常问问题及解答》是一本针对高频结构仿真软件使用中常见疑问进行详细解析的专业书籍,旨在帮助用户更高效地掌握和运用HFSS。 该文档详细解答了在使用HFSS进行电磁仿真过程中遇到的问题,方便HFSS初学者查看相关错误信息及解决方法。
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    《XenDesktop常见问题解答》旨在帮助用户解决在使用Citrix XenDesktop过程中遇到的各种技术难题,涵盖安装、配置及优化等多个方面。 在使用Xendesktop进入虚拟桌面后,由于是全屏模式,用户无法直接看到自己的本地桌面。为了切换到本机桌面,可以采用以下两种方法: 1. 同时按下键盘上的Shift键和F2键,在屏幕上会出现一个最小化按钮。此时可以通过手动切换窗口来回到本地桌面。 2. 按下键盘上的Alt和Tab键组合,会弹出程序之间的切换界面,从而在虚拟应用程序与本地应用之间进行快速切换。
  • VMware
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    《VMware常见问题解答》是一本针对VMware用户遇到的技术难题提供解决方案的手册,涵盖安装、配置及日常维护等多个方面。 这个脚本程序用于解决使用VMware虚拟机时常见的问题:出现内部错误以及开机自启动服务关闭不了导致占用系统内存。
  • HFSS汇总.docx
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    本文档汇集了HFSS(高频结构仿真软件)使用过程中的常见问题及其解决方案,旨在帮助用户快速解决遇到的技术难题。 HFSS是一款强大的三维有限元方法电磁场仿真软件,在电磁兼容、天线设计、滤波器设计及微带线设计等领域有着广泛应用。以下是关于使用过程中常见问题的总结: 一、解决至少一个材料分配应包含求解内部(at least one material assignment should have solve inside)报错 此错误通常发生在模型是实心的情况下,而非空腔结构。在创建波导端口时,请确保其设置为真空介质或在外围添加一层真空壳体以满足“solve inside”的条件。 二、计算慢波结构的耦合阻抗方法 要进行该操作可按如下步骤执行: 1. 选择field calculation → Qty → E → Scal → scalarZ(沿Z轴方向)→ smooth → cmplx → cmplxMag 2. Geom → point,选取point1后确认 3. 再次选择Qty → Poynting → Scal → scalarZ(沿Z轴方向)→ cmplx然后取其Real部分 4. 最终在Geom中选择Surface,并选slice进行Abs处理并执行 通过上述步骤可获取Ezo和波印廷矢量值,进而确定Beta的计算。 三、解决HFSS运行时出现“无法保存当前网格数据”的错误信息问题 每当遇到Unable to save current mesh data for simulation: Setup1 Simulation completed with execution error on server: Local Machine这类报错情况,请尝试使用另存为或重命名的方法进行处理。 四、理解开路λ2共振(open-circuit λ2 resonant)的概念 在微带线长度是半个波长的整数倍时,电磁波在这段线上传输一个半周期。当物理长度较长导致电感性特征出现时,则需要串联一电容来实现谐振;反之,在物理长度较短呈电容特性的情况下则需添加电感以调整至合适状态。 总之,HFSS作为一款强大的工具在电磁系统的设计与仿真中发挥着重要作用,并能够有效应对各种复杂的电磁问题。不过也存在一些常见的使用挑战,了解这些问题的解决策略对于提高工作效率和更好地利用软件至关重要。
  • HFSS合集.pdf
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    《HFSS常用问题解答合集》是一份针对高频结构仿真软件HFSS用户设计的手册,汇集了在使用过程中常见的技术难题及其解决方案。适合需要进行电磁场分析的专业人士参考学习。 ### HFSS常见问题集锦知识点总结 #### 一、HFSS仿真结果的疑问 用户在使用Ansoft HFSS进行超宽带天线(0.3GHz~2.7GHz)仿真的过程中,发现当改变扫描频率范围时(例如从0.3GHz~1GHz或0.3GHz~0.6GHz),仿真结果(方向图和驻波比)出现了较大的变化。这主要是由于随着仿真频率的变化,应该相应调整空气盒子的大小来保证模型的有效性。具体来说,建议根据中心频率计算出至少14个波长作为空气盒子尺寸,并且对于宽频段的情况可以将其分为几个较小的频段进行单独仿真。 #### 二、同轴馈电设置 用户尝试使用50Ω同轴线对天线进行馈电时,在建模过程中遇到了困难,特别是如何正确添加同轴馈电结构。在HFSS中设置同轴馈电的关键步骤包括: - 建立同轴线与接地平面交界处的端口(保持内导体位置不变)。 - 重新绘制接地平面,并从中移除同轴线的端口和内导体部分。 - 在该端口处设置激励源。 通常推荐使用集中端口来模拟同轴馈电,因为它们可以内部设定并且允许自定义阻抗值。 #### 三、Radiation Boundary的应用 用户对于辐射边界条件的有效性表示疑问,特别是在不同空气层大小设置下仿真结果的差异。解答要点如下: - 辐射边界是一种近似处理方式,其有效性受多种因素影响。 - 建议的边界距离通常在0.25波长至0.5波长之间。 - 吸收边界对于大角度入射的效果较差,因此低增益天线可能需要更大的边界来减少这种影响。 #### 四、HFSS求解和空气盒设置问题 当用户仿真一个频率范围为3.1GHz~11GHz的超宽带天线时,他们对如何设置求解频率以及确定空气盒高度感到困惑。解答要点如下: - 求解频率建议使用中心频率。 - 空气盒子的高度应该基于最低频率(例如此案例中的3.1GHz)的波长来设定,通常为至少14个波长。 - 对于非常宽的频段范围,分段进行仿真可以提高准确性。 #### 五、HFSS中的端口问题 用户询问在HFSS中何时使用Waveport和Lumped Port以及设置端口时的一些常见问题。解答要点如下: - Waveport适用于开放区域的端口仿真。 - Lumped Port则更适合内部结构的模拟,且可以设定自定义阻抗值。 #### 六、HFSS中的求解器选择 用户询问在HFSS中何时使用Driven Model、Driven Terminal或Eigenmode求解器以及它们的区别。解答要点如下: - Driven Model适用于已知激励下的响应分析。 - Driven Terminal是Driven Model的一种简化形式,用于特定类型的终端结构。 - Eigenmode则适合于共振腔体和天线等结构的本征模式分析。 #### 七、激励阻抗归一化的作用 用户对设置激励时默认为50欧姆及其“Postprocessing”中的不进行阻抗归一化的选项感到疑惑。解答要点如下: - 默认使用50Ω是因为这是标准无线电设备的常用值。 - “do not renormalize”的选项意味着在后处理阶段不会调整该数值,这有助于保证仿真结果的准确性。 通过以上对HFSS常见问题的详细解析,希望能够帮助读者更好地理解和掌握HFSS软件的核心功能及使用技巧。
  • TI C2000 CLA
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    本资料汇总了关于TI C2000系列CLA(控制律加速器)的常见疑问与解决方案,旨在帮助工程师们快速掌握CLA的相关知识和技巧。 如果一个中断已经被标记但任务还未运行,则主 CPU 可以使用 MICLR 寄存器来清除该标记。若任务已经开始运行,则通过 MCTL 中的软复位功能可以终止此任务并将 MIER 寄存器清零。如需将所有 CLA 寄存器清零,可利用 MCTL 寄存器中的硬复位选项实现。