将标量时域有限差分法(FDTD)应用于弱导光器件的计算机仿真中,实现了标量时域有限差分法的理想匹配层(PML)边界条件,并对平行介质带定向耦合器进行了数值模拟和验证,所得结果与理论值非常一致。
对平面光波导计算机辅助设计(CAD)将具有实际意义,可用于分析任意结构的弱导光器件。
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优化方法中的全局灵敏度分析,以及差分法计算函数梯度
2023/8/8 8:10:43 2KB 优化 全局灵敏度
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ElectromagneticFieldTheoryFundamentals2nded-B.Guru,H.Hiziroglu本书简明易懂,贴近读者,深受广大师生欢迎。
  本书包含许多实例、问题、章末小结和适当的背景材料。
书中首先介绍静电磁场和静磁场的基本概念,继而讲解麦克斯韦尔方程、电磁传播、电磁传输和电磁辐射。
另外,还增加了关于有限元法和有限差分法的章节以及关于史密斯圆图的详细附录。
  1ELECTROMAGNETICFIELDTHEORY1.1Introduction1.2FieldConcept1.3VectorAnalysis1.4DifferentialandIntegralFormulations1.5StaticFields1.6Time-VaryingFields1.7ApplicationsofTime-VaryingFields1.8NumericalSolutions1.9FurtherStudy2VECTORANALYSIS2.1Introduction2.2ScalarandVectorQuantities2.3VectorOperations2.4TheCoordinateSystems2.5ScalarandVectorFields2.6DifferentialElementsofLength,Surface,andVolume2.7Line,Surface,andVolumeIntegrals2.8TheGradientofaScalarFunction2.9DivergenceofaVectorField2.10TheCurlofaVectorField2.11TheLaplacianOperator2.12SomeTheoremsandFieldClassifications2.13VectorIdentities2.14Summary2.15ReviewQuestions2.16Problems3ELECTROSTATICS3.1Introduction3.2Coulomb’sLaw3.3ElectricFieldIntensity3.4ElectricFluxandElectricFluxDensity3.5TheEIectricPotential3.6ElectricDipole3.7MaterialsinanElectricField3.8EnergyStoredinanEIectricField3.9BoundaryConditions3.10CapacitorandCapacitance3.11Poisson’sandLaplace’sEquations3.12MethodofImages3.13Summary3.14ReviewQuestions3.15Problems4STEADYELECTRICCURRENTS4.1Introduction4.2NatureofCurrentandCurrentDensity4.3ResistanceofaConductor4.4TheEquationOfContinuity4.SRelaxationTime4.6Joule’sLaw4.7SteadyCurrentinaDiode4.8BoundaryConditionsforCurrentDensity4.9AnalogyBetweenDandJ4.10TheElectromotiveForce4.11Summary4.12ReviewQuestions4.13Problems1ELECTROMAGNETICFIELDTHEORY1.1Introduction1.2FieldConcept1.3VectorAnalysis1.4DifferentialandIntegralFormulations1.5StaticFields1.6Time-VaryingFields1.7ApplicationsofTime-VaryingF
2023/7/27 18:03:03 30.8MB 戈鲁
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基于MATLAB的运动目标检测算法,背景差分法。
其中包含已处理图像和代码,更改路径后可以直接运行。
也可以使用用自己的视频文件,但是记得先把视频文件处理成图像序列。
2023/7/23 19:05:22 16.83MB 背景差分法
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MATLAB常微分方程数值解法--中心差分法、向前差分、向后差分
2023/7/15 8:43:48 2KB 中心差分法
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常微分方程的有限差分方法及其简单应用。
有限差分法是解常微分方程边值问题最有效的方法之一。
差分解法大致分为两类:单步法和多步法。
2023/7/12 22:42:48 3.37MB 有限差分法
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基于时域有限差分法/时域多分辨(FDTD/MRTD)混合方法研究了微粗糙光学表面与多体缺陷粒子的复合光散射问题。
建立微粗糙光学表面与掩埋多体粒子复合散射模型,利用DB2小波尺度函数的移位内插原理,将计算区域分别划分为MRTD和FDTD方法区域,推导出复合散射场,计算微粗糙光学表面中掩埋多体粒子的复合散射截面,并与矩量法的结果比较以验证该方法的有效性。
分析入射角、气泡粒子的个数、相对位置及深度等物性特征对微粗糙光学表面与掩埋多体粒子复合双站散射截面的影响。
上述结果为光学无损检测、光学薄膜、微纳米结构的光学性能设计等领域提供技术支持。
2023/7/9 22:57:55 10.48MB 薄膜 复合散射 光学表面 FDTD/MRTD
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本程序是用五点差分格式解拉普拉斯方程,采用MATLAB作为开发环境,拉普拉斯方程有广泛的应用,五点差分格式的精度高
2023/7/8 3:21:29 2KB 差分法
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中心差分法Matlab源程序
2023/6/28 19:03:05 2KB 中心差分法
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基于帧间差分法的运动目标检测vc源代码,调用OpenCV编程实现,文件中包含运行时所要的运动视频。
2023/5/15 20:35:58 413KB 运动目标检测、 vc、opencv
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡