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光孤子传输特性模拟 在光纤通信中,光脉冲信号在光纤中传输的过程中会受到色散、损耗和非线性等作用的影响而不断地发生演化和畸变。脉冲演化的规律遵循非线性薛定谔方程(NLSE)。由于NSLE 在一般情况下无法求得它的解析解,因此通常需采要用数值方法来求解,最终归结于求解归一化的NLSE。本文使用了分步傅里叶方法对归一化NLSE 进行了求解,并模拟了输入为一到三阶双曲正割光脉冲条件下光脉冲传输演变情况。-soliton In optical fiber communications, the optic
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7篇有关雷诺方程的论文
GMRES算法在雷诺方程数值解法中的应用
关于雷诺方程的渐近解
雷诺方程的推导_形式及应用
-Seven papers on the Reynolds equation GMRES algorithm for numerical solution of Reynolds equation in the application on the Reynolds equation of the asymptotic solution of Reynolds Eq
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差分方程求解
实验步骤:
主界面下进入实验五的“差分方程求解”子系统,输入希望看到的输出样点数
输入差分方程系数向量
输入顺序为:,。其中 N+1 为差分方程两边系数最大数目,如果有一边输入系数个数小于 N+1,将按不足系数为零计算。
输入系统初始状态向量
输入顺序为
鼠标单击确定按钮,以数值和图形两种方式显示单位冲激响应和输出响应
3) 确定差分方程形式:y(k)-y(k-1)+0.35y(k-2)=2x(k)-x(k-1),-Experimental
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方程求根的数值试验,利用Newton迭代法,求所给出的方程的跟。-Equation Roots of numerical experiments, using Newton iteration method, find the equation with the given.
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Numerical analysis power point.
For boundary element method.laplace equation
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差分方程求解
实验步骤:
主界面下进入实验五的“差分方程求解”子系统,输入希望看到的输出样点数
1) 输入差分方程系数向量
输入顺序为: , 。其中 N+1 为差分方程两边系数最大数目,如果有一边输入系数个数小于 N+1,将按不足系数为零计算。
2) 输入系统初始状态向量
输入顺序为
鼠标单击确定按钮,以数值和图形两种方式显示单位冲激响应和输出响应
3) 确定差分方程形式:y(k)-y(k-1)+0.35y(k-2)=2x(k)-x(k-1),
-Diffe
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泊松方程的解析解法,并和泊松方程的数值解法比较-Analytic Solution of Poisson equation, and numerical solution of Poisson equation and compare
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声波二阶方程空间十阶时间二阶在一维情况下的变网格数值模拟-Second-order wave equation of second order in time space 10 in One-Dimensional Numerical Simulation of Variable Grid
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延迟微分方程的数值Hopf分支分析文的主要工作就是研究一类具时滞的Van der Pol方程的Hopf分支的性质。证明了该方程精确解和数值解Hopf分支的存在性,并分析了两种情况下的Hopf分支的分支方向及周期解的稳定性。
-THE NUMERICAL ANALYSIS OF HOPF
BIFURCATION FOR DELAY DIFFERENTIAL EQUATION
In this paper,a class of Van der Pol equation with delay
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EULER S METHOD********************************************************
* PROGRAM FOR NUMERICAL SOLUTION OF ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATION *
* BY EULER S ONE-STEP METHOD
- EULER S METHOD********************************************************
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SHOOTING METHOD********************************************************
* NUMERICAL SOLUTION OF SECOND ORDER, LINEAR, ORDINARY DIFFERENTIAL *
* EQUATION(BOUNDARY VALUE PROBLEM) BY TRANSFORMING IT TO SET OF FIRST *
* ORDER EQUATIONS USING RUNGE-
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1.用四阶 Runge-Kutta 法求数值积分的函数为 RK4
2.此函数的入口参数为:系统维数 dimension,仿真时间 tspan 。
3.tspan 的格式为 [a:h:b] . 其中 a 表示起始时间,h 表示步长,b 表示终止时间。
4.仿真模型的状态方程、输出方程的系数矩阵以及系统初值均存放于文件 input information.txt 中。
5.仿真结果存放于文件 result.txt 中。
6.运行举例:
将 M 文件 RK4.m 和 inpu
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Dev-C++平台下的模拟电子在电场中的运动仿真。可以作为系统仿真课程的典型案例学习不同数值积分方法对仿真的影响,同时也是数值计算中微分方程计算的一个入门案例。在此基础上,可以修改为复杂场中的粒子运动行为仿真,以及其它的微分方程方程组表述的复杂系统。比如动力学系统。-Dev-C++ simulation of analog electronic platform in the electric field of sports. Different numerical integration me
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matlab几乎所有数值计算程序,都包括在内,数值积分数值微分,方程求根等等,几乎所有需要用到的程序-The matlab almost all numerical procedures, including numerical integration numerical differentiation equation Root, etc., almost all the needed procedures
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阶跃型折射率光纤中的模式容量和光功率分布,单模光纤的特征方程及其MATLAB数值求解,多模光纤的特征方程及其MATLAB数值求解-Step-index fiber modes capacity and optical power distribution, single-mode fiber and MATLAB numerical solution of the characteristic equation, multimode fiber and its MATLAB numerical
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属于地球物理反演。不适定问题求解方法一,Phillips光滑化方法。(有图像)-Form"A Technique for the Numerical Solution of Certain Integral Equation of First Kind."
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Solution of the orbit equation: Theta as function of time t.
Numerical solution of Kepler’s equation for the elliptical test problem
Matlab code-Solution of the orbit equation: Theta as function of time t.
Numerical solution of Kepler’s equa
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二分法,数值分析实现方程求根的算法,这是java程序-Dichotomy, numerical analysis algorithms to achieve Roots of the equation, which is the java program
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给出了偏微分方程的径向基函数配点法的数值解法,进行了数值模拟,并且给出了图形-The numerical solution of the radial basis function with partial differential equation method, numerical simulation, and gives the graphic
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基于MPI的并行代码,注意用于数值计算(Parallel code for numerical calculation based on MPI)
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