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基于時域有限差分的微放電仿真算法

發(fā)布時間:2018-03-17 13:28

  本文選題:時域有限差分 切入點:粒子追蹤 出處:《中國空間科學(xué)技術(shù)》2017年02期  論文類型:期刊論文


【摘要】:為克服傳統(tǒng)微放電閾值預(yù)測方法建模粗糙、精度低的缺點,提高閥值預(yù)測精度和效率,研究了基于時域有限差分的精確微放電閥值預(yù)測算法;跁r域有限差分算法和粒子追蹤算法,通過時空網(wǎng)格自洽互耦實現(xiàn)復(fù)雜結(jié)構(gòu)微波器件微放電閾值準確計算。其中,共形和并行算法是提高微放電仿真精度和效率的關(guān)鍵。文章基于空間蛙跳策略實現(xiàn)了基于時域有限差分的微放電仿真算法,利用算法分析了典型微波器件的微放電閾值,仿真與實驗結(jié)果吻合良好,誤差小于0.3dB;同時,并行效率最高可達83%,驗證了算法的準確性和高效性。
[Abstract]:In order to overcome the disadvantages of rough modeling and low precision of traditional micro-discharge threshold prediction method, the accuracy and efficiency of threshold prediction are improved. Based on finite-difference time-domain (FDTD) algorithm and particle tracing algorithm, the accurate micro-discharge threshold of microwave devices with complex structures is calculated by self-consistent coupling of time-space grids. Conformal and parallel algorithms are the key to improve the precision and efficiency of micro-discharge simulation. Based on the spatial leapfrog strategy, the micro-discharge simulation algorithm based on finite-difference time-domain (FDTD) is implemented in this paper, and the threshold of micro-discharge of typical microwave devices is analyzed by using the algorithm. The simulation results are in good agreement with the experimental results, the error is less than 0.3 dB, and the parallel efficiency is up to 83 dB, which verifies the accuracy and efficiency of the algorithm.
【作者單位】: 東南大學(xué)毫米波國家重點實驗室;西安交通大學(xué)電子物理與器件研究所;中國空間技術(shù)研究院西安分院空間微波技術(shù)重點實驗室;
【基金】:國家自然科學(xué)基金(61401096);國家自然科學(xué)基金重點項目(U1537211)
【分類號】:O441

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本文編號:1624944

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