Сайты ТУСУРа
Нажимая кнопку «СОГЛАСЕН», Вы подтверждаете то, что  Вы проинформированы об использовании cookies на нашем сайте. Отключить cookies Вы можете в  настройках своего браузера. Подробнее
Для того, чтобы мы могли качественно предоставить Вам услуги, мы используем cookies, которые сохраняются на Вашем компьютере (Сведения о местоположении; ip-адрес; тип, язык, версия ОС и браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; эта же информация используется для обработки статистических данных использования сайта посредством интернет-сервиса Яндекс.Метрика)

Электромагнитная совместимость: вычислительные методы

Учебно-методическое пособие

Представлены методические материалы практикума, посвященного изучению вычислительных методов, инструментальных средств, и средств валидации, применяемых при моделировании задач электромагнитной совместимости. Работы выполняются в программных продуктах TALGAT и GNU Octave (или Scilab). Предназначено для студентов, магистрантов и аспирантов технических вузов, специализирующихся в области электромагнитной совместимости.

Кафедра телевидения и управления

Библиографическая запись:

Куксенко, С. П. Электромагнитная совместимость: вычислительные методы: Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / С. П. Куксенко. — Томск: ТУСУР, 2017. — 163 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7887
Автор:   Куксенко С. П.
Год издания: 2017
Количество страниц: 163
Скачиваний: 170

Оглавление (содержание)

Введение 4

1 Практические занятия 5

1.1 Программные среды GNU Octave и Scilab 5

1.2 Методы решения СЛАУ 46

1.3 Метод конечных разностей 57

1.4 Метод моментов 62

1.5 Метод конечных элементов 74

1.6 Валидация результатов моделирования 79

1.7 Инструментальные средства 90

2 Лабораторные работы 106

2.1 Метод прогонки 106

2.2 Блочное LU-разложение 109

2.3 Метод сопряженных градиентов 114

2.4 Предобусловливание 117

2.5 Метод конечных разностей 125

2.6 Метод моментов: базисные функции 131

2.7 Метод моментов: итерационный выбор сегментации 138

2.8 Метод конечных элементов 146

3 Самостоятельные занятия 149

3.1 Общие положения 149

3.2 Методы решения СЛАУ 149

3.3 Хранение разреженных матриц 152

3.4 Реализация форматов хранения 159

3.5 Инструментальные средства 159

Список использованных источников 161



Похожие пособия