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开放边界问题

发布时间:2016/12/25 15:19:26 访问次数:967

   有些情况下,导体可能没有跨过网格的边界,此时需要使用某种方法将电源的输人/输出联系起来, OP1177ARZ-REEL7为此定义电压的两个面应该靠近,并由一个间隙分开,且间隙的各个边界面上需采用磁切向边界条件。

   开放边界问题

   电磁场一般并不只存在于有限元所定义的空间。实际上,一个场源在很远处产生的场分布由局部环境修正,但是反过来远处的场并不影响场源附近场的分布。有限元法所定义的空间是有限的,因此在其边界上施加势函数或势函数导数为边界条件,会给远场解带来

误差。

   常用的方法为增大有限元定义的空间,并随着有限元区域的增大(二维为圆环,三维为求壳),增大网格单元的尺寸。但是这类方法对于三维运算比较繁琐耗时,为此Opera3D采用一种改进的近似方法,该方法将有限元区域增大至所求区域,然后对所求区域与场源之间

的有限元空间用某种特定的衰减函数近似。

   有些情况下,导体可能没有跨过网格的边界,此时需要使用某种方法将电源的输人/输出联系起来, OP1177ARZ-REEL7为此定义电压的两个面应该靠近,并由一个间隙分开,且间隙的各个边界面上需采用磁切向边界条件。

   开放边界问题

   电磁场一般并不只存在于有限元所定义的空间。实际上,一个场源在很远处产生的场分布由局部环境修正,但是反过来远处的场并不影响场源附近场的分布。有限元法所定义的空间是有限的,因此在其边界上施加势函数或势函数导数为边界条件,会给远场解带来

误差。

   常用的方法为增大有限元定义的空间,并随着有限元区域的增大(二维为圆环,三维为求壳),增大网格单元的尺寸。但是这类方法对于三维运算比较繁琐耗时,为此Opera3D采用一种改进的近似方法,该方法将有限元区域增大至所求区域,然后对所求区域与场源之间

的有限元空间用某种特定的衰减函数近似。

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