【摘 要】
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电磁场理论和技术是现代电子电气工程的基石。没有它,就没有我们习已为常的电力供给,智能手机,豪华汽车,高速动车和互联网等,现代人类社会也许和我们祖先生活的落后社会相差不大。电磁场理论与技术在我们现代生活中的应用已越来越广泛,如远程健康监护、太赫兹医疗成像、无线能量传输和地下管道泄漏传感等,这些应用对电磁数值计算方法产生了新的挑战,要求数值方法可以精确、高效的求解从低频到高频的所有电磁现象。在过去三十
【机 构】
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电子科技大学/加拿大达尔豪斯大学,西安611731
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电磁场理论和技术是现代电子电气工程的基石。没有它,就没有我们习已为常的电力供给,智能手机,豪华汽车,高速动车和互联网等,现代人类社会也许和我们祖先生活的落后社会相差不大。电磁场理论与技术在我们现代生活中的应用已越来越广泛,如远程健康监护、太赫兹医疗成像、无线能量传输和地下管道泄漏传感等,这些应用对电磁数值计算方法产生了新的挑战,要求数值方法可以精确、高效的求解从低频到高频的所有电磁现象。在过去三十年中,大量新型各具优势与特色的时域数值方法相继提出并应用,从表面看,它们是基于各种不同的数学理论和方法推导得出的,因而容易造成初学者和应用者理解上的困难与使用上的混乱甚至错误,同时也使得不同方法的混合交叉与取长补短变得十分困难。本报告将就此探讨将各种数值方法统一起来的理论,提出基于节点的无网格方法,并由此建立棵包含众多数值方法的统一计算运作平台,为今后电磁场计算发展开拓了一个新的方向。
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