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『簡體書』Maple软件在工程计算中的应用

書城自編碼: 3036963
分類:簡體書→大陸圖書→工業技術一般工业技术
作者: 孙以材,孟庆浩,孙冰 著
國際書號(ISBN): 9787561858172
出版社: 天津大学出版社
出版日期: 2017-07-01
版次: 1 印次: 1

書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 65.3

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內容簡介:
微区的掺杂或电阻率分布均匀性是影响集成电路品质的重要因素,也是必不可少的工艺测试步骤。《天津市自然科学学术著作:Maple软件在工程计算中的应用》提出直接测量电流和电压关系,从而获得薄层电阻,十分方便。《天津市自然科学学术著作:Maple软件在工程计算中的应用》详细深入讨论了斜样品中电流和电压的分布,结合Maple软件的程序语句,以优雅美丽的三维立体图像显示物理量的关系。还提出了各种模型抛砖引玉,对于富有创造性的读者,肯定会有很高的回报率。
微阀作为微流体系统的主要元件之一,其作用是流量调节、输送、开/关转换,特点是功耗低、反应快、可线性和可操作性强。目前,微阀主要被分为有源微阀和无源微阀。有源微阀,特别是微型泵,是动力产生的基本元件。无源微阀,则不需要从外部输入能量。《天津市自然科学学术著作:Maple软件在工程计算中的应用》分析了微型泵腔形状与结构、所加激励电压、可动薄膜面积与厚度对微泵的压力、流量及受力和变形的影响,提出了计算静电抽压力公式,结合Maple软件的程序及绘图命令以优雅美丽的三维立体图像显示物理量的关系。微区的掺杂或电阻率分布均匀性是影响集成电路品质的重要因素,也是必不可少的工艺测试步骤。《天津市自然科学学术著作:Maple软件在工程计算中的应用》提出直接测量电流和电压关系,从而获得薄层电阻,十分方便。《天津市自然科学学术著作:Maple软件在工程计算中的应用》详细深入讨论了斜样品中电流和电压的分布,结合Maple软件的程序语句,以优雅美丽的三维立体图像显示物理量的关系。还提出了各种模型抛砖引玉,对于富有创造性的读者,肯定会有很高的回报率。
微阀作为微流体系统的主要元件之一,其作用是流量调节、输送、开/关转换,特点是功耗低、反应快、可线性和可操作性强。目前,微阀主要被分为有源微阀和无源微阀。有源微阀,特别是微型泵,是动力产生的基本元件。无源微阀,则不需要从外部输入能量。《天津市自然科学学术著作:Maple软件在工程计算中的应用》分析了微型泵腔形状与结构、所加激励电压、可动薄膜面积与厚度对微泵的压力、流量及受力和变形的影响,提出了计算静电抽压力公式,结合Maple软件的程序及绘图命令以优雅美丽的三维立体图像显示物理量的关系。
在装备外形不能改变的前提下,隐身膜是实现隐身技术的物质基础。武器系统采用隐身技术可以降低被探测率,提高自身的生存率,增加攻击性,获得*直接的军事效益。因此,隐身技术的发展及隐身膜在飞机、主战坦克、舰船、箭弹上的应用,将成为国防高技术的重要组成部分。对于地面武器装备,主要防止空中雷达或红外设备探测、雷达制导武器和激光制导炸弹的攻击;对于作战飞机,主要防止空中预警机雷达、机载火控雷达和红外设备的探测,还有主动和半主动雷达、空对空导弹和红外格斗导弹的攻击。因此,常需要雷达、红外和激光隐身技术。隐身技术材料往往由多层膜组成,表面是透波膜、透光膜,具有低反射率,底层应是吸波膜。《天津市自然科学学术著作:Maple软件在工程计算中的应用》对隐身技术作了详细的理论分析,结合Maple软件的绘图命令以优雅美丽的三维立体图像显示物理量的关系。
能谷定理是判断受力系统是否稳定的必要条件,因为只有处于能谷态时受力系统才是稳定的。可用它检验所得应力公式是否合理,是否是实际应力。这一点很重要,需要力学工作者注意。许多公式很复杂,而且物理含义不清晰。《天津市自然科学学术著作:Maple软件在工程计算中的应用》认为主要是由于缺乏两把钥匙,即能谷定理的应用和满足Airy方程只适合受力环与管的高能特解,只有结合这两把钥匙才能得到实际应力。《天津市自然科学学术著作:Maple软件在工程计算中的应用》作者提出了三重和四重对称性受径向力环和管中的应力分布公式,以便于读者应用。
纳米材料是近30年来迅猛发展的技术。目前,已有很多报道,如单晶纳米管、线、片、棒极易变形,无须很大外力。针对此类问题,《天津市自然科学学术著作:Maple软件在工程计算中的应用》作者曾利用X射线测定了多晶和单晶的不同晶向的应变,并作了机理分析,分析了多晶与单晶刚度的巨大差别,解释了纳米单晶材料很软的原因,对单晶纳米管中的应变特点作了详细分析。
传感器非线性信号处理是当前的热门话题。《天津市自然科学学术著作:Maple软件在工程计算中的应用》提出了非线性函数反演归十拟合法和规范化多项式拟合法,一种新的有学习率和无学习率人工神经网络算法,已在压力、气敏传感器研究中应用,并取得了很好效果。
《天津市自然科学学术著作:Maple软件在工程计算中的应用》将气敏传感器列阵一电子鼻应用于移动机器人技术,利用机载的电子鼻结合适当的搜索策略完成气味烟羽的发现、跟踪和最终确认气味源所在位置。机器人主动嗅觉的研究成果有望被用于有毒/有害气体泄漏检测、火源探测、灾后倒塌建筑物搜救和反恐排爆等领域。
內容試閱
本书是作者学习两软件的心得,感觉到很有用,解决了许多工程计算问题,愿介绍给大家。但是熟悉Maple软件的工程人员远不如MATLAB软件,所以多介绍Maple软件及其应用,当然也离不开MATLAB软件的应用,但后者不作重点介绍。本书以两软件为线索,在不同章节的题目下介绍其应用。Maple软件提供了解题系统强大的能力。据称,Maple软件是最终极的数学助手,其提供了3000余种教学函数。这是一个必不可少的工具,允许全世界的用户在教育、研究和工业领域应用,变得更准确、更富创造性,使生产更有效益;当遇到困难时,还可提供在线帮助。本书将Maple软件的编程与所涉及问题相结合,特别在2.4、2.6节中给出了相应程序,使读者更易掌握。Maple软件的绘图命令以优雅美丽的三维立体图像显示物理量的关系,而且可随意转动三轴,有利于读者观察。这一特点备受高校师生和研究人员的欢迎,大大提高了论文的发表率。
当前,集成电路设计是世界科技发展的前沿。目前,国际上65nm45nm芯片设计已成为特征尺寸设计主流,集成电路元件连接时用铜引线,引线长度与芯片设计布局有关。计算和绘制出不同引线长度、线宽、高度及电流所应设计的电压及其关系图。这是当前集成电路引线设计所面临的迫切需要解决的问题。集成电路引线由溅射镀膜后光刻形成,溅射时往往在引线中有气泡出现。本书计算和绘制出了电阻、电流密度沿引线长度的变化及与气泡半径的关系图。
微区的掺杂或电阻率分布均匀性是影响集成电路品质的重要因素,也是必不可少的工艺测试步骤。本书提出直接测量电流和电压关系,从而获得薄层电阻,十分方便。本书详细深入讨论了斜样品中电流和电压的分布,结合Maple软件的程序语句,以优雅美丽的三维立体图像显示物理量的关系。还提出了各种模型抛砖引玉,对于富有创造性的读者,肯定会有很高的回报率。
微阀作为微流体系统的主要元件之一,其作用是流量调节、输送、开/关转换,特点是功耗低、反应快、可线性和可操作性强。目前,微阀主要被分为有源微阀和无源微阀。有源微阀,特别是微型泵,是动力产生的基本元件。无源微阀,则不需要从外部输入能量。本书分析了微型泵腔形状与结构、所加激励电压、可动薄膜面积与厚度对微泵的压力、流量及受力和变形的影响,提出了计算静电抽压力公式,结合Maple软件的程序及绘图命令以优雅美丽的三维立体图像显示物理量的关系。
在装备外形不能改变的前提下,隐身膜是实现隐身技术的物质基础。武器系统采用隐身技术可以降低被探测率,提高自身的生存率,增加攻击性,获得最直接的军事效益。因此,隐身技术的发展及隐身膜在飞机、主战坦克、舰船、箭弹上的应用,将成为国防高技术的重要组成部分。对于地面武器装备,主要防止空中雷达或红外设备探测、雷达制导武器和激光制导炸弹的攻击;对于作战飞机,主要防止空中预警机雷达、机载火控雷达和红外设备的探测,还有主动和半主动雷达、空对空导弹和红外格斗导弹的攻击。因此,常需要雷达、红外和激光隐身技术。隐身技术材料往往由多层膜组成,表面是透波膜、透光膜,具有低反射率,底层应是吸波膜。本书对隐身技术作了详细的理论分析,结合Maple软件的绘图命令以优雅美丽的三维立体图像显示物理量的关系。
能谷定理是判断受力系统是否稳定的必要条件,因为只有处于能谷态时受力系统才是稳定的。可用它检验所得应力公式是否合理,是否是实际应力。这一点很重要,需要力学工作者注意。许多公式很复杂,而且物理含义不清晰。本书认为主要是由于缺乏两把钥匙,即能谷定理的应用和满足Airy方程只适合受力环与管的高能特解,只有结合这两把钥匙才能得到实际应力。本书作者提出了三重和四重对称性受径向力环和管中的应力分布公式,以便于读者应用。
纳米材料是近30年来迅猛发展的技术。目前,已有很多报道,如单晶纳米管、线、片、棒极易变形,无须很大外力。针对此类问题,本书作者曾利用X射线测定了多晶和单晶的不同晶向的应变,并作了机理分析,分析了多晶与单晶刚度的巨大差别,解释了纳米单晶材料很软的原因,对单晶纳米管中的应变特点作了详细分析。
传感器非线性信号处理是当前的热门话题。本书提出了非线性函数反演归十拟合法和规范化多项式拟合法,一种新的有学习率和无学习率人工神经网络算法,已在压力、气敏传感器研究中应用,并取得了很好效果。
本书将气敏传感器列阵一电子鼻应用于移动机器人技术,利用机载的电子鼻结合适当的搜索策略完成气味烟羽的发现、跟踪和最终确认气味源所在位置。机器人主动嗅觉的研究成果有望被用于有毒/有害气体泄漏检测、火源探测、灾后倒塌建筑物搜救和反恐排爆等领域。
本书由天津市科协组织有关专家评审,经过作者参考专家意见认真修改后同意资助出版。在此作者对天津市科协深表感谢,同时对评审专家深表敬意。

 

 

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