Отрывок: (2.42) Проведем аналогичные действия над (2.42) для оценки, которые были произведены над рядом (2.32), и получим следующий интеграл: 𝑃𝛽 2𝑅2 (𝑘 ( 𝜋(𝑁 + 1) 𝑅 ) 2 + 2𝛼 𝑙 ) 𝑁 + 1 (𝜋(𝑁+1) + 𝜋 4⁄ ) × 29 × ∫ 𝑦 × 𝑒− ( 𝜋...
Название : Численное моделирование теплового поля оптического элемента, работающего на пропускание импульсного инфракрасного излучения
Авторы/Редакторы : Плиско А. С.
Дегтярев А. А.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет)
Институт информатики
математики и электроники
Дата публикации : 2019
Библиографическое описание : Плиско, А. С. Численное моделирование теплового поля оптического элемента, работающего на пропускание импульсного инфракрасного излучения : вып. квалификац. работа по направлению подгот. 01.03.02 "Прикладная математика и информатика" ( уровень бакалавриата) / А. С. Плиско ; рук. работы А. А. Дегтярев ; нормоконтролер С. В. Суханов ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т информатики, м. - Самара, 2019. - on-line
Аннотация : Работа посвящена созданию программы расчета теплового процесса в оптическом элементе при импульсном характере воздействующего лазерного излучения для произвольного временного цикла «нагревание – остывание».Получено аналитическое решение краевой задачи на
Другие идентификаторы : RU\НТБ СГАУ\ВКР20191021144417
Ключевые слова: краевая задача
ряды Фурье
импульсное инфракрасное излучение
погрешность решения
оценка остатка ряда
оптические элементы
уравнение теплопроводности
численное моделирование теплового поля
задачи Штурма-Лиувилля
Располагается в коллекциях: Выпускные квалификационные работы




Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.