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問答 目前建置一個四分之一的車輛,讓車輛在橋樑上運行,並將車體的加速度輸出利用快速轉換得到頻率。想要得到的結果圍在頻率塗上有車跟橋梁各自的頻率,證明車橋有耦合的作用發生,但現在頻率圖上只有車的頻率,想詢問要如何更改設定答道我要的結果?

目前建置一個四分之一的車輛,讓車輛在橋樑上運行,並將車體的加速度輸出利用快速轉換得到頻率。想要得到的結果圍在頻率塗上有車跟橋梁各自的頻率,證明車橋有耦合的作用發生,但現在頻率圖上只有車的頻率,想詢問要如何更改設定答道我要的結果?

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姜瀚荃 ??? 2年前
帖子 [NEWSLETTER] 葉顯微鏡對單分子成像
與傳統的成像技術相比,葉顯微鏡可以直接觀察空間頻率分布。因此,如今它被廣泛用于例如:表面等離子體觀察、光子晶體成像等。借助VirtualLab Fusion,可以對完整的葉顯微鏡系統進行建模,并將其用于單分子成像。具體來說,我們演示了幾種物理光學效應的影響,包括每個光學界面的菲涅爾損耗和透鏡孔徑的衍射。
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信光嗎 ??? 6月前
[NEWSLETTER] 傅立葉顯微鏡對單分子成像
帖子 用Abaqus復現最強大腦的腦王決賽項目《葉殘影》
正是因為解決題目的過程有投機取巧的可能性,《葉殘影》后來也被詬病為翻車的項目。且不論《葉殘影》實際做起來有多么困難,這道題目本身的確很有藝術的美感。從上面的圖片可以看出,指針的長度和轉速只要有一點點的改變,最終的運動軌跡都會有非常大的區別。作為一個喜歡玩Abaqus軟件的人,這個項目激發了我的好奇心,我要看看在Abaqus里能不能復現軌跡產生的過程,說干就干!
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涼魚pro max ??? 2年前
用Abaqus復現最強大腦的腦王決賽項目《傅立葉殘影》
帖子 葉顯微鏡對單分子成像
與傳統的成像技術相比,葉顯微鏡可以直接觀察空間頻率分布。因此,如今它被廣泛用于例如:表面等離子體觀察、光子晶體成像等。借助VirtualLab Fusion,可以對完整的葉顯微鏡系統進行建模,并將其用于單分子成像。具體來說,我們演示了幾種物理光學效應的影響,包括每個光學界面的菲涅爾損耗和透鏡孔徑的衍射。
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張藝凡 ??? 2年前
傅立葉顯微鏡對單分子成像
帖子 熱傳播變得像流體一樣,非葉定律。(轉載)
科學家們還引入了葉偏離數(FDN),這是一個無量綱參數,可以量化由于流體動力效應而偏離葉定律的程度。葉偏離數是一個標量描述符,它描述了由于粘性效應引起的葉定律偏差,起到了類似于流體雷諾數的作用,雷諾數是工程師用來區分Navier-Stokes方程解的不同可能行為參數。(https://view.inews.qq.com/w2/20200131A00D2P00?
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琳泓comsol ??? 6年前
熱傳播變得像流體一樣,非傅立葉定律。(轉載)
問答 有無大佬會MATLAB里用葉變換實現矩陣之間的轉換?

有無大佬會MATLAB里用葉變換實現矩陣之間的轉換?有公式,不會變成,急求栓Q,有償

2007
哇哇唧唧 ??? 3年前
帖子 [VirtualLab] 薄元近似(TEA)與葉模態方法(FMM)在光柵建模中的對比
摘要薄元近似(TEA)是一種廣泛使用的方法,例如葉光學計算光柵的衍射效率。 然而,眾所周知,相對較小的光柵周期,該近似變得不準確。 在此示例中,我們選擇兩種類型的透射光柵:正弦光柵和閃耀光柵。 我們同時使用TEA和FMM(也稱為RWCA,是嚴格算法)來分析具有不同周期的此類光柵,并通過比較結果來研究這兩種方法的特性。
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信光嗎 ??? 6月前
[VirtualLab] 薄元近似(TEA)與傅立葉模態方法(FMM)在光柵建模中的對比
帖子 薄元近似(TEA)與葉模態方法(FMM)在光柵建模中的對比
摘要薄元近似(TEA)是一種廣泛使用的方法,例如葉光學計算光柵的衍射效率。 然而,眾所周知,相對較小的光柵周期,該近似變得不準確。 在此示例中,我們選擇兩種類型的透射光柵:正弦光柵和閃耀光柵。 我們同時使用TEA和FMM(也稱為RWCA,是嚴格算法)來分析具有不同周期的此類光柵,并通過比較結果來研究這兩種方法的特性。
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追光ing ??? 1年前
薄元近似(TEA)與傅立葉模態方法(FMM)在光柵建模中的對比
帖子 幾何里葉變換
我們介紹一個場所謂的幾何區域,在該區域中里葉變換可以在不進行積分的情況下得到,總之是以非常有效的數值方式得到。在幾何場域中,場由波前相位控制,因此允許我們將穩定相位的概念應用于里葉變換積分,我們將所得到的里葉變換算法稱為幾何葉變換,這項技術被證明是快速物理光學的基礎支柱。 1.光學葉變換 在物理光學中,我們處理電磁場的六個復數場分量(分別為E和H)。
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追光ing ??? 8月前
幾何傅里葉變換
帖子 [VirtualLab] 幾何里葉變換
我們介紹一個場所謂的幾何區域,在該區域中里葉變換可以在不進行積分的情況下得到,總之是以非常有效的數值方式得到。在幾何場域中,場由波前相位控制,因此允許我們將穩定相位的概念應用于里葉變換積分,我們將所得到的里葉變換算法稱為幾何葉變換,這項技術被證明是快速物理光學的基礎支柱。 1.光學葉變換 在物理光學中,我們處理電磁場的六個復數場分量(分別為E和H)。
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信光嗎 ??? 7月前
 [VirtualLab] 幾何傅里葉變換
帖子 幾何里葉變換.
1.光學葉變換 在物理光學中,我們處理電磁場的六個復數場分量(分別為E和H)。
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張藝凡 ??? 2年前
幾何傅里葉變換.
帖子 [VirtualLab] 里葉變換設置——實例討論
每個元件的設置 ? 葉變換設置 - 對于每個元件和探測器,都可以使用 “葉變換”選項卡。 - VirtualLab Fusion自動選擇所有激活的葉變換選項;不選擇未激活的選項。 - 葉變換的組合影響自由空間中向前傳播過程的建模。(這意味著不僅適用于元件前面的自由空間——它也適用于具有復雜通道配置的情況) 4.
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信光嗎 ??? 6月前
 [VirtualLab] 傅里葉變換設置——實例討論
帖子 我們為什么要進行里葉變換,它的意義是什么?
每種葉變換都分成實數和復數兩種方法,對于實數方法是最好理解的,但是復數方法就相對復雜許多了,需要懂得有關復數的理論知識,不過,如果理解了實數離散葉變換 (real DFT),再去理解復數葉就更容易了,所以我們先把復數的葉放到一邊去,先來理解實數葉變換,在后面我們會先講講關于復數的基本理論,然后在理解了實數葉變換的基礎上再來理解復數葉變換。
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電子工程世界EEWorld ??? 4年前
我們為什么要進行傅里葉變換,它的意義是什么?
帖子 里葉變換設置——實例討論
每個元件的設置? 葉變換設置- 對于每個元件和探測器,都可以使用 “葉變換”選項卡。- VirtualLab Fusion自動選擇所有激活的葉變換選項;不選擇未激活的選項。- 葉變換的組合影響自由空間中向前傳播過程的建模。(這意味著不僅適用于元件前面的自由空間——它也適用于具有復雜通道配置的情況) 4.
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張藝凡 ??? 2年前
傅里葉變換設置——實例討論
帖子 基于Abaqus的UMATHT子程序進行非里葉熱傳導分析
傳統的熱傳導分析建立在葉定律基礎上,認為熱流溫度梯度為線性分布,而且熱流傳播速度是無限大的。隨著瞬態加熱技術的應用,發現即使在常溫或者高溫下,導熱規律也可能偏離里葉定律。非里葉導熱模型較傳統的拋物型方程(里葉模型)更復雜,其熱傳導特性受到松弛時間的影響。非里葉模型具有多種不同形式,目前最常見、最普遍的模型是雙曲型熱傳導模型。
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320科技工作室 ??? 4年前
基于Abaqus的UMATHT子程序進行非傅里葉熱傳導分析
帖子 VirtuaLab Fusion新版本:從光線光學到物理光學的無縫轉換
不同的里葉變換的選擇可以根據光源模式、元件和探測器來選擇。這就能夠研究不同配置的效果和性能優化。通過選擇元件和探測器內部的葉變換選項,可以更具體地進行定制。
2126
追光ing ??? 8月前
VirtuaLab Fusion新版本:從光線光學到物理光學的無縫轉換
帖子 VirtuaLab Fusion新版本:從光線光學到物理光學的無縫轉換
不同的里葉變換的選擇可以根據光源模式、元件和探測器來選擇。這就能夠研究不同配置的效果和性能優化。 通過選擇元件和探測器內部的葉變換選項,可以更具體地進行定制。
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信光嗎 ??? 8月前
VirtuaLab Fusion新版本:從光線光學到物理光學的無縫轉換
帖子 VirtuaLab Fusion新版本:從光線光學到物理光學的無縫轉換
不同的里葉變換的選擇可以根據光源模式、元件和探測器來選擇。這就能夠研究不同配置的效果和性能優化。通過選擇元件和探測器內部的葉變換選項,可以更具體地進行定制。
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追光ing ??? 2年前
VirtuaLab Fusion新版本:從光線光學到物理光學的無縫轉換
帖子 VirtuaLab Fusion新版本:從光線光學到物理光學的無縫轉換
不同的里葉變換的選擇可以根據光源模式、元件和探測器來選擇。這就能夠研究不同配置的效果和性能優化。通過選擇元件和探測器內部的葉變換選項,可以更具體地進行定制。
2362
追光ing ??? 1年前
VirtuaLab Fusion新版本:從光線光學到物理光學的無縫轉換
帖子 從離散時間系統到 FIR 濾波器設計:探索 Wolfram U 的新 MOOC 中的信號處理
讓·巴普蒂斯·葉發起了對葉級數的研究,最終發展為葉和調和分析。葉變換,無論是連續時間還是離散時間,都在本課程中發揮了重要作用。然后是皮埃爾-西蒙·拉普拉斯,他介紹了一種強大的積分變換,它現在是系統分析和一類重要電氣、機械和化學系統設計的基本工具。
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墨光科技 ??? 2年前
從離散時間系統到 FIR 濾波器設計:探索 Wolfram U 的新 MOOC 中的信號處理
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