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1、 20世紀(jì)60年代以來(lái),利用計(jì)算機(jī),采用數(shù)值算法來(lái)解決電磁場(chǎng)的問(wèn)題的方法得到廣泛的應(yīng)用?! ”疚氖紫冉榻B基于矩量法(MoM),快速傅立葉變換算法(FFT)的兩種精確抽取微波集成電路網(wǎng)絡(luò)參數(shù)的方法:四點(diǎn)法和短開(kāi)路校準(zhǔn)法(SOC)。短開(kāi)路校準(zhǔn)法可以直接應(yīng)用于全波矩量法中,將微帶電路結(jié)構(gòu)分為靜態(tài)微帶線(xiàn)模型和動(dòng)態(tài)不連續(xù)區(qū)模型兩部分,端口電壓和端口電流可以應(yīng)用MoM-CG-FFT通過(guò)相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)矩陣來(lái)明確的表示,SOC方法用來(lái)消除由外加電壓源的
2、近似值所引起的寄生參量以及解決由此而產(chǎn)生的二維和三維仿真的一致性問(wèn)題?! ”疚倪€介紹迭代算法結(jié)合近來(lái)發(fā)展的不等間距快速傅立葉變換算法(NUFFT)求解電磁場(chǎng)積分方程。不等間距快速傅立葉變換克服了傳統(tǒng)傅立葉變換需要等間距采樣的局限性,使得我們?cè)谇蠼馍⑸?,微帶電路等?wèn)題中可以靈活的劃分網(wǎng)格,再結(jié)合迭代方法共軛梯度法(CG),一般最小余量法(GMRES)形成CG-NUFFT,GMRES-NUFFT算法,在相同計(jì)算復(fù)雜度D(Nlog2N)的條
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