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1)  multipole method
多极方法
1.
55 μm are numerically studied by multipole method.
多极方法数值研究了六重对称全内反射型光子晶体光纤(C6vTIR-PCF)在1。
2.
55μm is studied numerically by multipole method.
多极方法数值研究构成六重对称全内反射型光子晶体光纤各种结构参数对1。
3.
The model field, dispersion, birefringence and confinement loss of the fibre fundamental mode are simulated by multipole method.
提出了一种正方形排列渐增空气孔高双折射光子晶体光纤,并利用多极方法对光纤基模的模场分布、色散、双折射以及损耗特性进行了数值模拟。
2)  Ray-Propagation Fast Multipole Method(RPFMM)
射线多极子方法
3)  FMM
快速多极子方法
1.
The method is based on the moment method(MoM), EFIE and the fast multipole method(FMM).
由电场积分方程出发,以矩量法为基础,应用广义屋脊基函数R W G基和加略金匹配法,并应用快速多极子方法,推导出简单而且有效的R C S计算公式,以全矩量法计算结果作为检验标准,证明了快速多极子方法计算结果的正确性。
4)  fast multipole method
快速多极子方法
1.
The effects of helicopter rotor-blade modulation on the electromagnetic behavior of HF antennas mounted on the airframe are analyzed by method of moments (MoM) with fast multipole method (FMM) based on a surface patch model.
基于面元模型的矩量法与快速多极子方法结合分析了直升机机载高频通信天线电磁特性的旋翼调制效应。
2.
Barnes-Hut algorithm(BHA) and fast multipole method(FMM) were fast methods based on tree structure.
Barnes-Hut算法(BHA)和快速多极子方法(FMM)都是基于树结构的快速算法。
3.
In this paper,the fast multipole method is applied in HOBEM to overcome the embarrassing situation.
本文采用快速多极子方法,对于形如l/r的简单格林函数采用球坐标系下的双谐展开,对于满足自由水面条件的复杂格林函数则在柱坐标系下展开,使其计算量和存储量都由未知量的平方量级降为未知量的线性量级。
5)  fast multipole method
快速多极方法
1.
The N-body problem in three dimensions is solved by the fast multipole method.
该方法不需要把导体段进行细丝化离散,而是通过积分方程的离散,将求解三维准静态磁矢位的问题转化为多体问题,进而应用快速多极方法(fast multipole method,FMM)来提取片上互连电感参数。
6)  quadrupole expansion
多极矩展开方法
补充资料:地下采矿方法设计的计算机方法


地下采矿方法设计的计算机方法
computerized design of under-ground mining method

  d一x!0 eo一kuong fongfo shejl deJ一suanjl fongfa地下采矿方法设计的计算机方法(c omPuter-ized design of underground mining method)用计算机和优化技术完成地下采矿方法设计的一种手段。由于地下采矿方法设计时,要考虑的因素很多,判断决策时又十分灵活,没有固定的程式和准则,计算机处理时难度较大,因此,世界各国在20世纪80年代才开始将计算机和现代数学方法应用于地下采矿方法的设计。地下采矿法设计的计算机方法包含采矿方法优选和采场结构参数的优化两方面的内容。其目的是达到安全、经济、有效地采出矿石。 采矿方法的优选主要方法有模糊数学法、专家系统法、多目标决策法和价值工程法等。 (l)模糊数学法选择采矿方法的主要依据是众多的地质技术条件。但是,并没有定义明确的选择准则可以遵循,所以,采用模糊数学法处理。首先,初选一些采矿方法作为候选者,已知这些采矿方法所要求的地质技术条件。然后列出拟选择采矿方法的矿山的地质技术条件,计算并确定它们与候选采矿方法所要求的地质技术条件之间的模糊相似程度,选择条件最相近的那个采矿方法。 模糊数学还可用来预测采矿方法将取得的技术经济指标。首先,列出本矿山的地质技术条件,再收集一些采用同样采矿方法的其他矿山的地质技术条件,对它们进行模糊聚类。聚类时,与本矿山近似程度最高的矿山取得高权值,其余矿山按聚类近似程度排序依次取较低的权值;然后将各矿山用这种采矿方法取得的技术经济指标加权平均,得到本矿山采用这种采矿方法可能取得的技术经济指标。 (2)专家系统法采矿专家选择采矿方法时,通常先根据矿岩稳固性选择空场法、崩落法或充填法等采矿方法的大类别;然后根据矿体倾角及其他条件选择运输方式和长壁法、分段崩落法等采矿方法小类别;再根据矿体厚度或分段高度选择浅孔、中深孔或深孔等不同的落矿方式。这个过程是一个明显的逻辑推理过程。把这种逻辑因果关系总结成规则,存放在计算机系统中,就建立了采矿方法选择的专家系统(见采矿专家系统)。使用时,输人所设计的矿山的地质技术条件.系统就会自动推理,选择出适用的采矿方法。 (3)多目标决策法选择采矿方法时,考虑采矿成本、采准切割量、矿石贫化率、矿石损失率、采场生产能力等多个因素。这些因素从不同侧面反映采矿方法的优劣,具有各自的计量单位。采用多目标决策法,将这些因素综合起来,从整体上评价几种采矿方法的可行方案,从中择优。 (4)价值工程法价值工程中,事物的价值用其功能与成本的比值来衡量。
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参考词条