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1)  GT PML
推广的理想匹配层
2)  perfectly matched layer(PML)
理想匹配层
1.
This paper presents a new scheme,which is used in discretizing Berenger s split field representation of Maxwell s equations,in order to use the perfectly matched layer(PML) with the alternating direction implicit(ADI) finite-difference time-domain(FDTD) method instead of the standard FDTD method.
提出一种新方案,用于离散Berenger场分裂形式Maxwell方程,将理想匹配层吸收边界条件由通常的时域有限差分法推广到交替方向隐式时域有限差分法。
3)  PML
理想匹配层
1.
Absorbing performance of one-dimensional perfectly matched layers (PML) isanalyzed and its theoretical reflection coefficientis presented in consideration of the influence of thefinite-difference approximation in this paper.
本文分析一维理想匹配层的吸收性能,考虑到有限差分近似的影响,给出了它的理论反射系数。
2.
The interior region,treated using the FEM,is truncated to a single periodic unit cell;the combination of PML,periodic boundary and incident boundary extraordinarily simplified the calculation of the open space problems.
截取一个完整的周期单元,内部应用有限元(FEM)方法计算;采用理想匹配层(PML)吸收边界、周期边界、入射边界相结合的方法对无限空间进行截断。
4)  perfectly matched layer
理想匹配层
1.
The perfectly matched layer (PML) boundary condition for the scalar FDTD is implemented and verified by the simulation for the parallel slab directional coupler.
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。
2.
The perfectly matched layer (PML) absorbing boundary condition is used in the FDTD analysis of planar optical waveguide structures.
将理想匹配层(PML)吸收边界条件用于平面光波导结构的时域有限差分法(FDTD)分析,并对微腔体谐振环进行了数值计算模拟。
3.
Discontinuities in waveguides are analyzed by the finite-difference time-domain (FDTD) method with perfectly matched layer (PML) absorbing boundary condition (ABC).
研究采用理想匹配层 (PML)吸收边界条件的时域有限差分法 (PML- FDTD法 )在分析波导不连续性问题中的应用 。
5)  Extended matching
推广匹配
6)  Perfectly matched layer (PML)
理想匹配层(PML)
补充资料:理想流动与理想反应器


理想流动与理想反应器
ideal flow and ideal reactor

  I以一ong}一udong yu}ixiong fany!ngql理想流动与理想反应器(ideal flow and idealreactor)轴向完全无混合和完全混合的流动统称理想流动,能使流体呈理想流动的设备或容器称为理想反应器。在有色金属冶金反应器中,流动情况往往很复杂,这给反应器的设计与计算带来很大的不便。冶金反应工程学采用了简化的方法,从错综复杂的实际流动中,假定两种理想流动模型,其物理意义明确,数学表达简便,能反映流动过程的本质和规律,这种流动的数学描述就是理想反应器的流动模型。 物料流动状况流体的流动是影响反应器宏观动力学的最重要因素,因为在反应器内进行的任何反应都与热量的供给(或排出)、物质的输入和输出密切相关,而这种热和物质的传递都是与流动相伴随而进行的。物料在反应器中的停留时间长短完全受流动的影响;反应进行的主要影响因素如物质的浓度、温度、反应时间、反应物相互接触等都与流动情况有关,因此反应的速率也必然受到流动状况的影响。这种影响在反应器设计和把小试验结果放大时,就会更为突出地表现出来,致使放大后的效果远离根据小试验结果所作出的预测。为此,有必要研究反应器中的物料流动状况,找出描述它的方法和判断它优劣的标准,这是研究理想流动及理想反应器的主要目的。 一些皿要概念主要有停留时间、空时、空速和返混。流体以v(m”/h)的流率流经体积为VR(m“)的 Vo.、,、,~,__,决一一、.、~、,_,一,,反应器时,r一丫(“)称为停留时间。若以进料时的‘,____‘.,_._.V。_,、.、_一、._.体积流率v0代替”,则一了称为空时,在恒容过程中?一。,二者完全一致。S一告称为空间速度(空速)。流经反应器的流体,可看成是由无数微小单元所组成,若各个具有不同停留时间的微小单元有互相混合则称为返混。 理想反应器理想反应器有间歇式搅拌反应器、完全混合反应器及活塞流反应器三种,如图1所示。。夕,料.均匀混合 }与1进料产品}气as牙仁一 、、均匀混合、,_ 一‘一产品 ab‘ 图l三种理想反应器 a一问歇式;b一活塞流式;‘一完全混合式 间歇式反应器或称分批式反应器。间歇式反应器中设有搅拌装置,物料一次加入反应器内,搅拌使其立即混合均匀,反应完成后,将全部物料卸出,再进行下一批的装料与反应。在任一瞬间整个反应器内的物料组成到处均匀,不随其空间位置而随时间不断地变化;所有物料的反应时间与停留时间一致,且完成液中反应转化率均匀。
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参考词条