Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА МИНИМАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ БЛОКОВ (МАБ)

Работа №184377

Тип работы

Дипломные работы, ВКР

Предмет

физика

Объем работы36
Год сдачи2017
Стоимость4800 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
6
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


Реферат
ВВЕДЕНИЕ 5
1 Обзор литературы 6
1.1 Современные программные продукты проектирования СВЧ устройств 6
1.2 Современные вычислительные методы моделирования СВЧ устройств 7
1.3 Метод минимальных автономных блоков (МАБ) 8
1.4 Аппаратное ускорение трехмерной графики 11
2 Практическая часть 14
3 Тестирование 27
1.1 Тестирование производительности интерфейсной части 27
1.2 Тестирование стабильности интерфейсной части 30
1.3 Тестирование вычислительной части 31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 34


В современном мире получили широкое распространение и активно развиваются различного вида СВЧ устройства, начиная от обычной микроволновой печи и средств мобильной связи, заканчивая военными системами обнаружения и уничтожения целей.
Реальный физический эксперимент при создании таких устройств, в силу малой длины волны СВЧ колебаний, и как следствие миниатюрных размеров создаваемых устройств требует наличия особых технологий, может быть весьма затратным финансово, а также занимать длительный период времени. Поэтому, моделирование СВЧ процессов всегда являлось актуальной задачей - даже не смотря на большое количество крупных коммерческих программных продуктов, постоянно создаются и совершенствуются новые, лучше подходящие к определенному типу задач.
Для моделирования происходящих процессов используются различные вычислительные методы, такие как метод конечных разностей, метод конечных элементов, метод моментов, менее распространенный - метод автономных блоков. Каждый метод обладает своими положительными и отрицательными сторонами, но для работы любого метода нужны входные данные, которые представляют собой моделируемое устройство. Скорость создания и сложность создаваемой модели объекта напрямую зависит от возможностей и удобности интерфейса программы моделирования [1][2].
Целью данной работы является построение удобного графического интерфейса для реализации метода МАБ на ПК под управлением операционной системы MS Windows.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании работ!


В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были выполнены следующие пункты:
1) Изучена литература по современным программным продуктам моделирования СВЧ устройств, а так же применяемых в них методах моделирования.
2) Освоен инструментарий для использования аппаратного ускорения трехмерной графики при создании интерфейсной части программного комплекса моделирования внутренних задач электродинамики.
3) Создана новая функциональная интерфейсная часть программного комплекса моделирования внутренних задач электродинамики на основе метода МАБ.
4) Обновлена вычислительная часть программного комплекса моделирования внутренних задач электродинамики. на основе метода МАБ для возможности работы под операционной системой Windows
5) Успешно протестирована работа интерфейсной и обновленной вычислительной части.



1) Белоусова С.А., Рогозов Ю.И Анализ подходов к созданию пользовательского интерфейса. Известия ЮФУ. Технические науки. 2014. № 6 (155). С. 142-148.
2) Кузнецова С.В. Объектно-ориентированный подход к созданию пользовательского интерфейса (UI) в современных прикладных программных системах. В сборнике: Материалы XI Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ'2016) Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет). 2016. С. 564-566.
3) Цветков С. В., Метод конечных элементов для решения одного класса трехмерных внешних задач электродинамики, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 1992, том 32, номер 7, 1035-1045.
4) Банков С.Е., Курушин А.А Электродинамика и техника СВЧ для пользователей САПР. М.: Солон-Пресс. 2008.
5) Никольский В.В. Декомпозиционный подход к задачам электродинамики / В.В. Никольский, Т.И. Никольская. - М.: Наука, 1983. - 304 с.
6) Булавинцев В.Г. Сравнение эффективности CPU и GPU реализация некоторых
комбинаторных алгоритмов на задачах обращения криптографических функций. В сборнике: Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ'2015) Труды
международной научной конференции. Редакторы: Л.Б. Соколинский, К.С. Пан. 2015. С. 54-65.
7) Дежурко, А. М., Малый, С. В., Мулярчик, С. Г., Шевкун, И. М. Особенности реализации метода минимальных автономных блоков на видеокартах // Международный конгресс по информатике: информационные системы и технологии: материалы международного научного конгресса 31 окт. - 3 нояб. 2011 г. : в 2 ч. Ч. 2. - Минск: БГУ, 2011. - C. 94-97.
8) Варфоломеева И.И., Пилипенко С.А. Сравнительный анализ графических библиотек OpenGL и DirectX. Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Информационные технологии в строительных, социальных и экономических системах. 2014. № 2. С. 122-126.
9) Open GL. Руководство по программированию. 4-е издание. / М. Ву, Т. Девис, Дж. Найдер, Д. Шрайнер. - СПб.: Питер, 2006. - 624 с.
10) Зиборов В.В. Visual С# 2012 на примерах - М.: БХВ-Петербург, 2013. -475 с.



Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.




©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ