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51.
用区域分解算法结合蒙特卡罗法求坦克温度场和红外辐射出射度 总被引:3,自引:0,他引:3
本文将区域分解算法和蒙特卡罗法相结合,求坦克温度场和红外辐射出射度.采用蒙特卡罗法计算辐射传递系数,可以考虑界面的复杂辐射特性,如:镜反射、各向异性发射、各向异性反射等;可直接考虑界面的复杂几何特性,如:相互遮挡、太阳入射方向上的投影面积等.引入辐射传递系数,分离了计算的难点,使得在时间域(计算步骤)上能把整个问题分解为若干个子问题并行处理、在空间域(计算区域)上将坦克分解为若干个子区域,缩小计算规模,并可使用多个处理器并行计算;同时减轻了蒙特卡罗法编程的难度,缩短了计算时间. 相似文献
52.
新型可调剪切差平行分束偏光器设计 总被引:4,自引:2,他引:2
本文给出了一种新型可调的切差平行分束偏光器设计。它调节方便,可获得较大平行分束剪切差,并可一镜多用 相似文献
53.
一种网格结构的雷达信号处理单元 总被引:2,自引:1,他引:1
介绍了一种采用网络结构,使用五片SHARC芯片组成的相控阵雷达信号处理单元。并介绍了此单元上基于IEEE1149.1边界扫描标准的故障诊断系统。 相似文献
54.
文章讨论的基于“替换法”的汉字信息加、解密实现技术,改变了传统的汉字加密结果,使加密后的密文仍是可以识别和再利用的汉字,发送者可以在任何可编辑汉字的通讯设备上发送和接收密文,确保中文信息传输过程中的安全性。加、解密算法实现的代码语言为VFP6.0。 相似文献
55.
电子商务中信息传输与共享技术是电子商务的核心技术 ,电子商务是以Internet为基础的新兴产业 ,保护信息的安全无疑是十分重要的 ,人们越来越多地使用计算机网络来传送对安全敏感的信息 ,所以在信息传输域共享中 ,认证业务、保密业务、数据完整性业务、不可否认业务是当前电子商务急需解决的关键技术 ,本文对这方面做了一些探讨并提出自己的看法 相似文献
56.
57.
局部对称共形平坦黎曼流形中具有平行平均曲率向量的子流形 总被引:8,自引:0,他引:8
本文把[1]的结论推广到了环绕空间是局部对称共形平坦的情形,即获得了:设M~是局部对称共形平坦黎曼流形N~+p(p>1)中具有平行平均曲率向量的紧致子流形,如果则M~位于N~+p的全测地子流形N~+1中。其中S,H分别是M~的第二基本形式长度的平方和M~的平均曲率,T_C、t_c分别是N~+p的Ricci曲率的上、下确界,K是N~+p的数量曲率。 相似文献
58.
59.
Sparse approximate inverse (SAI) techniques have recently emerged as a new class of parallel preconditioning techniques for
solving large sparse linear systems on high performance computers. The choice of the sparsity pattern of the SAI matrix is
probably the most important step in constructing an SAI preconditioner. Both dynamic and static sparsity pattern selection
approaches have been proposed by researchers. Through a few numerical experiments, we conduct a comparable study on the properties
and performance of the SAI preconditioners using the different sparsity patterns for solving some sparse linear systems.
This revised version was published online in July 2006 with corrections to the Cover Date. 相似文献
60.
In this paper, a projection method is presented for solving the flow problems in domains with moving boundaries. In order to track the movement of the domain boundaries, arbitrary‐Lagrangian–Eulerian (ALE) co‐ordinates are used. The unsteady incompressible Navier–Stokes equations on the ALE co‐ordinates are solved by using a projection method developed in this paper. This projection method is based on the Bell's Godunov‐projection method. However, substantial changes are made so that this algorithm is capable of solving the ALE form of incompressible Navier–Stokes equations. Multi‐block structured grids are used to discretize the flow domains. The grid velocity is not explicitly computed; instead the volume change is used to account for the effect of grid movement. A new method is also proposed to compute the freestream capturing metrics so that the geometric conservation law (GCL) can be satisfied exactly in this algorithm. This projection method is also parallelized so that the state of the art high performance computers can be used to match the computation cost associated with the moving grid calculations. Several test cases are solved to verify the performance of this moving‐grid projection method. Copyright © 2004 John Wiley Sons, Ltd. 相似文献