- Таобао
- Книги / Журналы/ Газеты
- Наука
- Физика
- 610012915803
Подлинная книжная вычисления электромагнитного домена метод ограниченного деления Метод метода Lin Zhili FDTD Method Первичные ученые Получающие акции Book Book Fdtd Development Development FDTD Метод Метод программирования Метод программирования на основе программного обеспечения MATLAB

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
| Рассчитайте метод ограниченного различия в области электромагнитных доменов. | ||
![]() | Ценообразование | 79.00 |
| Издатель | Tsinghua University Press | |
| Издание | 1 | |
| Опубликованная дата | Декабрь 2019 года | |
| формат | 16 | |
| автор | Лин Чжили | |
| Украсить | ||
| Количество страниц | 232 | |
| Число слов | ||
| Кодирование ISBN | 9787302541356 | |
| масса | ||
В этой книге в основном описываются основные принципы, эффективные алгоритмы и программная реализация метода конечных разностей во временной области (FDTD) в вычислительной электромагнетике. Он знакомит с основами передовой электромагнитной теории, принципом работы метода FDTD, алгоритмом границы поглощения идеального слоя, алгоритмом возбуждения электромагнитного луча, алгоритмом моделирования электромагнитного материала, процессом моделирования и последующей обработкой в простой и понятной форме. Он также предоставляет методы и приемы программирования для каждой из вышеперечисленных частей.Книга снабжена оригинальными кодами MATALB и подробными комментариями для одномерных, двумерных и трехмерных методов конечной разности во временной области, а также содержит моделирование, идеи программирования и результаты моделирования нескольких типичных случаев электромагнитных и оптических задач.
Глава 1. Введение
1.1 Введение в вычислительную электромагнетику
1.1.1 Становление вычислительной электромагнетики
1.1.2 Характеристики вычислительной электромагнетики
1.1.3 Значение вычислительной электромагнетики
1.2 Важные методы численных расчетов в вычислительной электромагнетике
1.2.1 Метод моментов
1.2.2 Метод конечных элементов
1.2.3 Метод конечных разностей
1.3 Характеристики, разработка и применение метода конечных разностей во временной области
1.3.1 Характеристики метода конечных разностей во временной области
1.3.2 История развития метода конечных разностей во временной области
1.3.3 Области применения метода конечных разностей во временной области
1.4 Структура содержания этой книги
Рекомендации
Глава 2. Электромагнитная теория.
2.1 Векторный анализ
2.1.1 Векторная алгебра и дифференциальные операторы
2.1.2 Производные по направлению и градиенты скалярных полей
2.1.3. Дивергенция и ротор векторных полей.
2.1.4 Лапласова операция скалярных и векторных полей
2.2 Теория электромагнитного поля
2.2.1 Теорема Гельмгольца
2.2.2. Дивергенция и ротор электрического поля.
2.2.3. Дивергенция и ротор магнитного поля.
2.3 Материальные определяющие отношения
2.3.1 Поляризация и диэлектрическая проницаемость диэлектрика
2.3.2 Намагниченность и проницаемость магнитных сред
2.3.3 Характеристики проводимости и проводимость проводящих сред
2.4 Уравнения Максвелла
2.4.1 Дифференциальная форма уравнений Максвелла
2.4.2 Интегральная форма уравнений Максвелла
2.4.3 Граничные условия электромагнитного поля
Рекомендации
Глава 3 Принцип работы
3.1. Центрально-разностная схема второго порядка.
3.2. Пространственно-временная дискретность величины электромагнитного поля
3.3 Формула обновления величины электромагнитного поля
3.4 Условия устойчивости
3.5 Численная дисперсия
Рекомендации
Глава 4. Граничные условия
4.1. Граничные условия для идеальных электрических проводников
4.2. Граничные условия идеального магнитопровода
4.3 Периодические граничные условия
4.4 Полностью согласованные граничные условия поглощения слоев
4.4.1 Граничные условия поглощения
4.4.2 Разделение областей PML и настройка параметров
4.4.3 Формула обновления величины электромагнитного поля в соответствии с PML
Рекомендации
Глава 5. Источник электромагнитных волн.
5.1 Частотно-временные характеристики источника тока
5.1.1 Источник тока, гармонический по времени
5.1.2 Источник импульсного тока
5.2. Источник тока возбуждает электромагнитные волны
5.2.1 Источник поверхностного тока
5.2.2 Источник сетевого тока
5.2.3 Электрический дипольный источник
5.3 Граничные условия полного поля и рассеянного поля
5.3.1 Одномерные граничные условия поля полного рассеяния
5.3.2 Двумерные граничные условия полного поля и рассеянного поля
5.3.3 Граничные условия трехмерного поля полного рассеяния
5.4. Используйте граничные условия для введения плоских волн.
5.4.1. Одномерная вспомогательная плоская волна.
5.4.2. Введение одномерных плоских волн.
5.4.3. Введение двумерных плоских волн.
5.4.4. Введение трехмерных плоских волн.
Рекомендации
Глава 6. Моделирование материалов.
6.1 Идеальный диэлектрик
6.2. Идеальные магнитные носители
6.3 Проводящая среда
6.4 Дисперсионные материалы
6.4.1 Дебаевские дисперсионные материалы
6.4.2 Дисперсионные материалы Друде
6.4.3 Лоренц-дисперсионные материалы
Рекомендации
Глава 7. Обработка моделирования.
7.1 Извлечение мощности и энергетических параметров электромагнитных волн
7.1.1 Плотность потока энергии изменяющегося во времени электромагнитного поля
7.1.2 Средняя плотность потока энергии гармонического во времени электромагнитного поля
7.1.3 Извлечение мгновенной мощности электромагнитных волн
7.1.4 Извлечение энергии электромагнитных волн
7.1.5 Извлечение интенсивности лазера и средней мощности
7.2 Преобразование электромагнитного поля во временной области в частотной области
7.3. Амплитудное выделение гармонических по времени электромагнитных волн
7.3.1 Метод обнаружения пиков
7.3.2 Двухточечный метод
7.3.3 Метод интегральной формулы
7.4 Визуальное программирование процесса и результатов моделирования
7.4.1 Визуальное программирование процесса моделирования
7.4.2 Создание файла анимации процесса моделирования
7.4.3 Сохранение файлов изображений результатов моделирования
Рекомендации
Глава 8. Моделирование.
8.1 Реализация программирования FDTD
8.2 Случай моделирования FDTD
8.2.1 Случай одномерного моделирования: антиотражающие свойства четвертьволнового согласующего слоя
8.2.2 Случай двумерного моделирования: субволновая визуализация линзы с отрицательным показателем преломления
Особенности
8.2.3 Случай трехмерного моделирования: рассеянное отражение пузырьков в стекле, падающих на гауссов пучок
Особенности
Рекомендации
Линь Чжили, мужчина, доктор философии, профессор IEEE, OSA, старший член SPIE. В 2013 году талант был переведен обратно в свой родной город Фуцзянь, чтобы работать в Школе информатики и инженерии Университета Хуацяо (кампус Сямэнь).Заявитель долгое время занимался исследованиями в области вычислительной электромагнетики, вычислительной фотоники и других областях и организовал более 10 научно-исследовательских проектов, таких как крупные национальные научно-технические проекты, национальные проекты 863, Национальный фонд естественных наук, Научный фонд провинции Фуцзянь для выдающейся молодежи, Фонд запуска научных исследований для вернувшихся иностранных студентов Министерства образования и План выдающихся талантов нового века провинции Фуцзянь.В настоящее время он является членом редколлегии международного журнала «Frontiers in Computational Physics» (ISSN: 2296-424X). Он опубликовал 97 научных статей в известных журналах в области оптоэлектроники в стране и за рубежом, из которых 70 включены в SCI и 72 — в EI.
Эта книга в основном знакомит с теоретической основой, принципами метода, эффективными алгоритмами и программной реализацией метода конечных разностей во временной области (FDTD) в вычислительной электромагнетике, уделяя особое внимание разработке алгоритмов FDTD и технологии программирования на основе программного обеспечения MATLAB.Эта книга представляет собой редкую вводную книгу для новичков в методах FDTD. Это также важная справочная информация для исследователей в области вычислительной электромагнетики, а также для преподавателей и студентов университетов.









