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FDTD仿真相模拟文件

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简介:
FDTD仿真相模拟文件是利用时域有限差分法(Finite Difference Time Domain, FDTD)进行电磁场仿真和分析的数据集或配置文件,广泛应用于光学、电子工程等领域。 Au的FDTD仿真模拟

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  • FDTD仿
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    FDTD仿真相模拟文件是利用时域有限差分法(Finite Difference Time Domain, FDTD)进行电磁场仿真和分析的数据集或配置文件,广泛应用于光学、电子工程等领域。 Au的FDTD仿真模拟
  • WOLFSIM: 宽带光学FDTD器:FDTD电磁波仿-开源
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    WOLFSIM是一款开源的宽带光学FDTD(有限差分时域)模拟器,专为电磁波仿真设计,适用于科研和教育领域。 WOLFSIM是一款设计简单但功能强大的时域有限差分电磁模拟器,由北卡罗莱纳州立大学的研究人员开发并维护。它具备以下特点:支持一维、二维或三维周期性结构的模拟;能够处理各向异性的介电常数和电导率材料;可以应对斜入射源问题,并且内置了近场矢量(即全极化)变换功能。 有关WOLFSIM算法的具体详细信息,可以在相关出版物中找到。
  • fdtd.rar_fdtd_一维FDTD电磁仿_三维FDTD程序开发_电磁环境
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    本资源包含一维及三维有限差分时域(FDTD)电磁仿真程序,适用于研究和开发电磁环境模拟。提供源代码下载与学习。 **一维FDTD电磁仿真** 有限差分时域法(Finite Difference Time Domain, FDTD)是计算电磁学中的一个重要方法,主要用于模拟电磁场在时间域内的变化。该方法的基本思想是在空间中离散化,并通过在每个时间步长上更新场变量来求解麦克斯韦方程组。 1. **网格离散化**:FDTD首先将一维空间划分为若干个等间距的网格,每个小段代表一个电磁区域。 2. **场量更新**:对于每一个时间步骤,算法会根据相邻网格中的电场和磁场值来计算当前网格的新场分量。这通常通过中心差分公式实现。 3. **边界条件**:在仿真的边缘处需要设置恰当的边界条件以确保物理问题被准确地模拟出来,例如完美匹配层(Perfectly Matched Layer, PML)用于吸收外泄的电磁波。 4. **源项**:在一维FDTD中可能引入电流或电压源来激发电磁场传播。 5. **时间步长选择**:为了保证数值稳定性,时间步长dt必须小于空间步长dx乘以Courant因子(通常取0.5或0.8)。 **二维和三维FDTD电磁仿真** 扩展到二维和三维,FDTD方法可以处理更复杂的电磁环境。二维FDTD适用于平面波传播、微带天线设计等场景;而三维FDTD则能够模拟更加广泛的电磁现象,例如天线阵列、无线通信系统以及雷达散射等问题。 1. **二维FDTD**:在二维情况下,除了沿x轴的离散化外还需要沿着y轴进行离散。更新场量时需要考虑更多邻近网格的影响。 2. **三维FDTD**:三维FDTD在x、y和z三个维度上都进行了离散化处理,计算复杂度显著增加但能全面模拟空间中的电磁行为。此类模型常用于研究多层介质结构或物体的散射与吸收特性等。 3. **并行计算优化**:由于三维FDTD具有较高的计算需求,通常需要利用OpenMP、MPI等技术进行加速。 4. **内存管理**:在处理大规模三维问题时,合理分配和使用内存变得非常重要以避免溢出情况的发生。 **Matlab实现** 作为一款强大的编程语言,Matlab非常适合于数值计算与科学建模。其内置的数组操作及优化工具可以用于FDTD算法中: 1. **定义网格**:创建空间步长和时间步长定义好的网格结构。 2. **初始化场变量**:在网格上设置初始电场和磁场值。 3. **编写主循环**:通过设定的时间步长更新各点上的电磁场,直至达到预设的仿真结束条件为止。 4. **处理源项**:根据需求插入脉冲或连续波等源项以激发特定模式下的电磁传播现象。 5. **输出与可视化**:记录关键时间点的数据,并使用Matlab内置绘图功能进行结果展示。 6. **优化代码性能**:通过向量化操作和并行计算来提高程序运行效率。 掌握一维、二维及三维FDTD技术,工程师和技术研究人员可以更好地理解和预测电磁场行为,在天线设计、通信系统分析等领域发挥重要作用。
  • 30个Multisim电路仿册及源.zip
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    本资源包含30个多款经典电子项目的Multisim仿真案例及其源代码文件。适合电子工程学习者进行实践操作和深入理解电路设计原理,加速学习进程与创新思维培养。 以下是30个Multisim仿真文件的列表: 1. RCL无源谐振滤波器.ms8 2. RLC无源低通滤波器.ms8 3. 从零起调的稳压电源.ms8 4. 共发射极固定偏置电路1.ms8 5. 共发射极简单.ms8 6. 共发射极简单偏置电路1.ms8 7. 共基极固定.ms8 8. 共基极固定电路.ms8 9. 共基极简单电路.ms8 10. 共集电极固定电路.ms8 11. 共集电极射极跟随器.ms8 12. 减法器.ms8 13. 切比雪夫低通滤波器.ms8 14. 加法器.ms8 15. 单电源差放.ms8 16. 双电源差放.ms8 17. 反相放大器.ms8 18. 反相过零比较器.ms8 19. 同相放大器.ms8 20. 回差比较器.ms8 21. 微分器.ms8 22. 有源低通滤波器.ms8 23. 有源带通滤波器.ms8 24. 有源谐振滤波器.ms8 25. 有源陷波器.ms8 26. 有源高通滤波器.ms8 27. 标准三角波发生器.ms8 28. 积分器.ms8 29. 简易波形发生器.ms8 30. 跟随器.ms8 31. 过零比较器.ms8 32. 门限比较器.ms8 33. 非零起调稳压电源.ms8
  • PFC仿的Three_Phase_
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    三相PFC仿真项目专注于开发和评估用于电力电子系统的Three_Phase_模型,以优化功率因数校正技术,在电气工程领域具有重要应用价值。 三相PF仿真采用克拉克变换和帕克变换,并运用核心SVPWM控制策略,操作简便,适合新手工程师学习。
  • FDTD面波与平面波仿_fdtd_matlab_FDTD平面波matlab
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    本资源专注于FDTD方法在面波模拟及平面波仿真的应用,提供基于MATLAB的详细教程和实例代码,适合电磁学研究者学习参考。 使用MATLAB的FDTD迭代算法进行平面波传播的仿真模拟,有助于初学者更好地理解该算法。
  • FDTD仿教程
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    《FDTD仿真教程》是一本详细介绍时域有限差分法(FDTD)原理与应用的学习指南,适合科研人员和学生使用。 这段文字介绍了一个关于FDTD的详细教程,能够对光场分布进行模拟,是非常好的学习资料。
  • 银纳米柱散射仿的 AgScatter.fsp FDTD Solutions)
    优质
    本文件为使用FDTD Solutions软件进行银纳米柱散射特性的仿真设计。AgScatter.fsp模型详细研究了不同排列下银纳米柱对光的散射效应,适用于光学、材料科学领域的科研与教学。 纳米粒子和纳米天线的散射场仿真研究。
  • Arena仿
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    Arena仿真软件模拟套件是一款强大的离散事件仿真工具,专为系统性能优化设计。它提供直观界面与高级建模功能,帮助企业分析和改进流程效率。 Arena是一款由系统建模公司于1993年开发的计算机模拟软件包,它基于SIMAN仿真语言,并且是一个通用仿真的工具。该软件能够处理离散、连续以及混合系统的模拟,并提供可视化交互功能。用户可以根据需求设定参数和建立仿真模型,从而对实际系统进行分析和优化。