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101.
102.
103.
不可压N-S方程的差分流线扩散法 总被引:2,自引:0,他引:2
In this paper, a Finite-Difference Streamline-Diffusion (FDSD as short) scheme for the incompressible Navier-Stokes Equations is constructed with linear finite element spaces. The analysis showes that the scheme considered has good stability and higher accuracy than the standard finite elemnet method. 相似文献
104.
年龄相关的种群扩散系统的最优分布控制 总被引:4,自引:1,他引:4
本文讨论年龄相关的种群扩散系统的最优分布控制 ,证明了最优分布控制的存在性 ,得到了分布控制为最优的充分必要条件及确定最优控制的最优性组 . 相似文献
105.
Ag/InP Schottky结是制作TE场助光电阴极的关键,本文利用Auger分析技术,详细地研究了热处理对Ag/InPSchottky结界面特性的影响。实验结果表明高温长时间热处理会导致严重界面相互扩散,同时使Schottky结的势垒高度降低,理想因子增大,泡利负电性理论很好地解释了扩散效应。势垒高度的降低及理想因子的增大也是由界面互扩散造成的,这种扩散导致界面特性由Schotthy特性向欧姆性质转化。为防止界面互扩散及Schottky结特性的退化,可选用负电性小的金属制作Schottky结,并在工艺上尽量减少热处理的温度和时间。 相似文献
106.
质子交换光波导生长动力学研究 总被引:2,自引:0,他引:2
分析了质子交换光波导的生长动力学并给出了波导层厚度与生长时间的计算公式。 相似文献
107.
108.
XiaCui 《计算数学(英文版)》2003,21(2):125-134
AD(Alternating direction)Galerkin schemes for d-dimensional nonlinear pseudo-hyperbolic equations are studied.By using patch approximation technique,AD procedure is realized,and calculation,work is simplified.By using Galerkin approach,highly computational accuracy is kept.By using various priori estimate techniques for differential equations,difficulty coming form non-linearity is treated,and optimal H^1 and L^2 convergence prop-erties are demonstrated.Moreover,although all the existed AD Galerkin schemes using patch approximation are limited to have only one order accuracy in time increment,yet the schemes formulated in this paper have second order accuracy in it.This implies an essential advancement in AD Galerkin aualysis. 相似文献
109.
TorstenLinB 《计算数学(英文版)》2003,21(4):401-410
We consider a singularly perturbed semilinear convection-diffusion problem with a boundary layer of attractive turning-point type. It is shown that its solution can be decomposed into a regular solution component and a layer component. This decomposi-tion is used to analyse the convergence of an upwinded finite difference scheme on Shishkin meshes. 相似文献
110.
LuisVazauez 《计算数学(英文版)》2003,21(4):491-494
We present a generalization of the linear one-dimensional diffusion equation by com-bining the fractional derivatives and the internal degrees of freedom. The solutions areconstructed from those of the scalar fractional diffusion equation. We analyze the in-terpolation between the standard diffusion and wave equations defined by the fractionalderivatives. Our main result is that we can define a diffusion process depending on theinternal degrees of freedom associated to the system. 相似文献