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多极子造句

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  • 自然界中只能出现磁偶极子以及磁多极子的形式。
  • 快速多极子展开技术在高阶边界元方法中的实现
  • 利用多极子阵列声波测井资料计算横向各向同性地层破裂压力
  • 同时,该算法较之多层快速多极子方法有明显的数值实现优势和潜在优势。
  • 多层快速多极子分析三维复杂目标的谐振区电磁散射特性
  • 本文采用基于高阶矩量法的快速多极子方法( fmm )及多层快速多极子方法( mlfma )计算复杂目标的电磁散射。
  • 该方法在保证合理计算精度的同时大大降低了迭代过程中矩阵矢量相乘的计算复杂度,提高了多层快速多极子方法计算效率。
  • 本文首先回顾了电磁建模的常用分析方法,介绍了基于积分方程方法的多层快速多极子方法,及其某些潜在的缺陷,引出本文研究的快速非均匀平面波算法。
  • 摘要为了进一步加速多层快速多极子算法求解电大尺寸目标电磁散射,提出了一种基于局部耦合技术计算矩阵矢量相乘的多层快速多极子方法。
  • 首先简要介绍了积分方程方法的发展及其数值实现,然后分析了多层快速多极子算法的推导过程,并分析了目前多层快速多极子算法的一些共性的问题,并针对上面的共性问题提出解决方案。
  • 多极子造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • 由于快速多极子法分析三维物体电磁散射的优越性,本文重点研究了如何用快速多极子法求三维导体的散射截面,利用快速多极子法编出了能够计算三维导体单站散射截面的通用程序。
  • 复杂目标电磁散射研究长期以来广受关注,本文研究的快速非均匀平面波算法,可以快速精确的求解任意复杂目标的电磁散射问题,其多层形式的计算复杂度与多层快速多极子相当。
  • 本文研究了基于积分方程的电磁散射计算方法,主要研究了两种算法:递推t矩阵法和快速多极子法,这两种算法都有计算量小、所需内存少和精度高的优点。
  • 文章最后引入多层快速多极子法,从混合场的积分方程出发,推导出多层快速多极子法计算三维物体电磁散射的公式,分析了多层快速多极子法计算三维物体电磁散射过程中不变项计算的优化和编程时每个小立方体的表示方法。
  • 一方面传统的高频电磁分析方法虽然计算较快,内存需求较低。但是其存在的致命缺陷是计算结果精度较低,在许多场合下的计算结果的精度远远不能达到应用的要求。另一方面基于积分方程的多层快速多极子方法是一种求解电磁散射问题的快速算法。
  • 由于快速多极子法计算中要用到高阶汉克尔函数,在第三章中,主要针对利用递推算法求解高阶汉克尔函数时速度较慢和可能存在不稳定的问题,给出一种快速计算高阶汉克尔函数方法,最后给出了用快速多极子法计算的四个导体柱体散射截面。
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