矢量磁位基本信息

中文名 矢量磁位 外文名 vector magnetic potential; magnetic vector potential
所屬領(lǐng)域 電力術(shù)語

近年來 ,快速多極方法(FMM)算法越來越多地應(yīng)用于電磁場數(shù)值計算的各個領(lǐng)域 ,與傳統(tǒng)的算法比較, 應(yīng)用 FMM 算法來求解大尺寸電磁散射問題 ,可大大降低內(nèi)存需要, 計算速度顯著提高。FMM算法與邊界元和有限元方法相結(jié)合, 來求解大型渦流場問題也取得了很好的計算效果。由于 FMM算法很適合于進行并行計算 ,采用并行 FMM 算法可以求解上百萬個未知數(shù)的大型矩陣向量乘法運算。 大量的數(shù)值計算試驗已經(jīng)證明了 FMM 算法是一種非常有效的數(shù)值加速算法。

在集成電路互連線的分析與設(shè)計過程中, 需要計算互連線在空間中某些區(qū)域內(nèi)的電磁場分布 , 在這種情況下,應(yīng)用有限元方法求解電磁場問題需要對整個場域進行剖分。 由于集成電路互連線分布結(jié)構(gòu)復(fù)雜,為獲得較高的精度需要加密對場域或邊界的剖分,這樣計算機的內(nèi)存占用和計算時間會急劇增加.。首先根據(jù)計算精度的要求把連續(xù)分布的場源進行離散化處理 ,然后通過靜電類比分析,將求解三維準靜態(tài)矢量磁位的問題轉(zhuǎn)化為多體問題 ,進而利用快速多極方法來計算。該算法只需要對場源和需要計算的場域進行剖分, 大大降低了對計算機內(nèi)存的要求, 提高了計算速度。通過對積分方程的離散和靜電類比分析 ,推導(dǎo)出了應(yīng)用多極加速方法計算磁矢位的公式 , 最后通過算例證明了算法的正確性和有效性。

矢量磁位積分方程的離散

根據(jù)電磁場數(shù)值分析理論 ,在研究連續(xù)分布的量的作用時,可以把它近似看成離散分布的量 ,考察其單個離散元的作用 ,如果問題是線性的,那么通過疊加的辦法就能求得整體的效果。 對于各向同性媒質(zhì)中的載流導(dǎo)體 ,電流密度矢量為

,在無限大空間中產(chǎn)生的磁矢位為

根據(jù)計算精度的要求 ,首先將導(dǎo)體剖分為 N個小體積單元,可以近似認為每個小體積單元內(nèi)的電流密度為恒定, 經(jīng)過這樣的離散化 ,得到

在直角坐標系下 ,把電流密度矢量

分解為 3 個方向上的分量

那么

式中 :

、
表示剖分單元i的電流密度
在x、y、z方向上的分量。矢量磁位
由三個方向的分量合成

矢量磁位靜電模擬

設(shè)空間中體積單元

處分布著體電荷密度為
的靜止電荷 ,在空間中 P點處產(chǎn)生的電位

因為體積單元

很小, 從而體積單元內(nèi)的電荷密度
可近似為恒定。 根據(jù) FMM 算法中多極展開的思想,當計算遠場區(qū)域的電位時,我們可以進一步用體積單元內(nèi)均勻分布的 M 個等量靜止電荷來近似電荷的體分布

M個靜止電荷帶電量相等,其電量為

比較(4)、(6)和(7)可以得到

式中:

表示剖分單元i 的體積.。由式(9)可見 ,經(jīng)過積分方程離散和靜電模擬分析, 我們已經(jīng)把求解載流導(dǎo)體在無限大空間中產(chǎn)生的磁矢位的問題轉(zhuǎn)化為多體問題, 這樣經(jīng)過 3 次運用 FMM 算法, 分別求出
, 應(yīng)用式(5)最后合成磁矢位
。

矢量磁位示例計算

例 1:如圖 1 所示 ,求載流導(dǎo)體 A 在其自身所在空間區(qū)域和導(dǎo)體 B 所在的空間區(qū)域的矢量磁位。載流導(dǎo)體 A 電流分布均勻, 電流密度就為

=0.0001A/μm2。

首先對載流導(dǎo)體 A 和 B 進行剖分,取剖分單元為立方體,分別采取 3 種不同的剖分密度計算, 即分別取體積單元的邊長

=0.5μm ,
=0.25 μm,
=0.125 μm ,取每個體積單元的等效靜止電荷數(shù)M =8。應(yīng)用 FMM 算法求解時 ,剖分場域?qū)訑?shù)為 5,多極展開截止級數(shù)項 p=12。

分別采取不同剖分密度計算導(dǎo)體 A 、B 所在空間區(qū)域中部分場點的矢量磁位, 計算結(jié)果見表 1、表

2。表中

分別表示 3 種不同剖分密度下應(yīng)用多極算法計算的矢量磁位。
為利用兩點之

間的距離公式直接計算的結(jié)果, 其剖分密度為 a =0.025 μm ,將

作為準精確值與多極算法的計算

結(jié)果進行比較。

表1的計算結(jié)果表明 ,隨著剖分密度增加 ,電流密度均勻的載流導(dǎo)體 A 在其自身所在空間區(qū)域的矢量磁位的計算結(jié)果快速收斂于,當取剖分體積單元的邊長等于 0.125 倍導(dǎo)體 A 的最小特征尺寸時 ,采用 FMM 方法計算的矢量磁位與直接解法的相對誤差為 0. 000 025。表 2 的計算結(jié)果表明 , 應(yīng)用FMM 方法計算電流密度均勻的載流導(dǎo)體A 在 B處的矢量磁位具有更快的收斂速度。當取剖分體積單元的邊長等于 0.5 倍導(dǎo)體 A 的最小特征尺寸時,

FMM 計算結(jié)果與的相對誤差為

。

例 2:如圖 1 所示 ,求載流導(dǎo)體 A 在其自身所在空間區(qū)域和導(dǎo)體 B 所在的空間區(qū)域的矢量磁位。載流導(dǎo)體 A 的電流密度為
,
為導(dǎo)體表面的電流密度,透入深度
,d 為與導(dǎo)體邊界的最小垂直距離。在本算例中 , 設(shè)
=
=0.0001A /μm2,δ=0.2 μm。首先對載流導(dǎo)體 A 和 B 進行剖分,每個體積單元的電流密度為
=
,
為體積單元
的幾何中心點與導(dǎo)體 A 邊界的最小垂直距離。取剖分單元為立方體 ,分別采取 3 種不同的剖分密度計算, 即分別取體積單元的邊長=δ, =0. 5δ,=0.25δ, 取每個體積單元的等效靜止電荷數(shù) M =8。應(yīng)用 FMM 算法求解時, 剖分場域?qū)訑?shù)為 5, 多極展開級數(shù)項 p =12。導(dǎo)體 A 、B 所在空間區(qū)域中部分場點的矢量磁位計算結(jié)果見表 3、表 4。

  表 3 的計算結(jié)果表明, 隨著剖分密度增加, 電流密度不均勻的載流導(dǎo)體 A 在其自身所在空間區(qū)域的矢量磁位的計算結(jié)果快速收斂于
, 當取剖分體積單元的邊長等于 0.25 倍透入深度時, 采用FMM 方法計算的矢量磁位與 的相對誤差為0. 005。從表 4 的計算結(jié)果可以看出 , 應(yīng)用 FMM 方法計算電流密度不均勻的載流導(dǎo)體 A 在 B 處的矢量磁位具有更快的收斂速度 ,當取剖分體積單元的邊長等于 0.25 倍透入深度時, FMM 計算結(jié)果與的相對誤差為 0. 000 7。

以上兩個例子可以證明, 經(jīng)過積分方程離散和模擬分析, 應(yīng)用 FMM 算法可正確地計算三維空間載流導(dǎo)體的矢量磁位, 計算誤差可通過剖分密度進行控制。由多極算法的加速理論可知,當計算的粒子數(shù)很大時 ,該算法的加速性能將會得到很好的體現(xiàn)。

矢量磁位結(jié)論與下一步工作

通過積分方程離散和靜電類比分析, 將求解準靜態(tài)電磁場矢量磁位的問題轉(zhuǎn)化為多體問題 ,利用 FMM 算法進行求解。提出的方法擴展了FMM 算法在準靜態(tài)電磁場矢量磁位數(shù)值計算領(lǐng)域中的應(yīng)用 ,下一步的工作將該算法用于片上互連線電感參數(shù)的計算 , 為快速提取互連線寄生參數(shù)尋找快速可行的算法。 2100433B

矢量磁位造價信息

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直觀而言,磁矢勢似乎不及磁場來得“自然”、“基本”,而在一般電磁學教科書亦多以磁場來定義磁矢勢。以前,很多學者認為磁矢勢并沒有實際意義,只是人為的物理量,除了方便計算以外,別無其它用途。但是,詹姆斯·麥克斯韋頗不以為然,他認為磁矢勢可以詮釋為“每單位電荷儲存的動量”,就好像電勢被詮釋為“每單位電荷儲存的能量”。相關(guān)論述,稍后會有更詳盡解釋。

磁矢勢的數(shù)值是相對的,相對于某設(shè)定數(shù)值。因此,學者會疑問到底儲存了多少動量?不論如何,磁矢勢確實具有實際意義。尤其是在量子力學里,于1959年,阿哈諾夫-波姆效應(yīng)闡明,假設(shè)一個帶電粒子移動經(jīng)過某零電場、零磁場、非零磁矢勢場區(qū)域,則此帶電粒子的波函數(shù)相位會有所改變,因而導(dǎo)致可觀測到的干涉現(xiàn)象 。越來越多學者認為電勢和磁矢勢比電場和磁場更基本。不單如此,有學者認為,甚至在經(jīng)典電磁學里,磁矢勢也具有明確的意義和直接的測量值。

磁矢勢與電勢可以共同用來設(shè)定電場與磁場。許多電磁學的方程可以以電場與磁場寫出,或者以磁矢勢與電勢寫出。較高深的理論,像量子力學理論,偏好使用的是磁矢勢與電勢,而不是電場與磁場。因為,在這些學術(shù)領(lǐng)域里所使用的拉格朗日量或哈密頓量,都是以磁矢勢與電勢表達,而不是以電場與磁場表達。

矢量磁位常見問題

  • GFY矢量圖

    直接在cad導(dǎo)圖里,插入圖片,選擇圖片然后設(shè)置圖片比例,然后繪制就可以了

  • 什么叫矢量圖?

    定義 矢量圖:計算機中顯示的圖形一般可以分為兩大類——矢量圖和位圖。矢量圖使用直線和曲線來描述圖形,這些圖形的元素是一些點、線、矩形、多邊形、圓和弧線等等,它們都是通過數(shù)學公式計算獲得的。例如一幅花的...

  • 什么叫矢量圖?

    矢量圖:計算機中顯示的圖形一般可以分為兩大類——矢量圖和位圖。矢量圖使用直線和曲線來描述圖形,這些圖形的元素是一些點、線、矩形、多邊形、圓和弧線等等,它們都是通過數(shù)學公式計算獲得的。例如一幅花的矢量圖...

矢量磁位文獻

考慮硅鋼片二維矢量磁特性的復(fù)數(shù)E&S模型 考慮硅鋼片二維矢量磁特性的復(fù)數(shù)E&S模型

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電工材料電磁特性的精細模擬是決定電工裝備電磁場分析與損耗計算正確與否的關(guān)鍵因素之一。提出了一種能夠描述硅鋼片二維矢量磁特性的復(fù)數(shù)E&S模型,該模型既能夠考慮交變磁化,又能夠考慮旋轉(zhuǎn)磁化的影響?;诠桎撈S磁特性測量實驗,提出了利用1個周期內(nèi)磁能密度平均值計算模型中有效磁阻系數(shù),利用磁滯損耗密度計算有效磁滯系數(shù)的方法。推導(dǎo)了結(jié)合復(fù)數(shù)E&S模型的磁場有限元分析公式,并以環(huán)形鐵心模型為例,將復(fù)數(shù)E&S模型與傳統(tǒng)E&S模型的計算結(jié)果進行了對比研究,指出復(fù)數(shù)E&S模型與有限元結(jié)合時既能夠節(jié)省計算時間又能夠保證材料特性模擬的準確性,是一種更適用于工程應(yīng)用的矢量磁特性模型。

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電壓互感器VV接矢量圖及矢量計算 電壓互感器VV接矢量圖及矢量計算

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1 電壓互感器 V/V 接矢量圖及矢量計算 編輯 ABC569499305 2012年 10月 22日 一、電網(wǎng)電源矢量圖 電網(wǎng)電源的矢量表示方式。三相電源互差 120o, ,相電壓相序 依次為 UA(U AO)、UB(U BO)、UC(U CO),線電壓相序依次為 UAB、 UBC、UCA。矢量圖上各個電壓用帶箭頭的線段和帶下標的字母 來表示,下標的第一個字母是電壓的高電位端,如 UAB 表示 A 端的電位高于 B 端,在矢量圖上箭頭指向 A。如下圖 二、兩臺單相互感器 V/V 連接方式與矢量圖 1、接線方式。 兩臺單相互感器 V/V 連接有多種方式,通常接法是首尾連接 法。電壓互感器一次側(cè)與二次側(cè)接線柱傍都有標記。 老標準一次 側(cè)首端為 A,末端為 X,二次側(cè)首端為 a,末端為 x。新標準一 2 次側(cè)首端為 A,末端為 B,二次側(cè)首端為 a,末端為 b。通常接 線方式為一次側(cè) AB-

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對于恒定磁場,由于▽·B=0(B的散度處處為0),因此,磁感應(yīng)強度可以表示為另一矢量場的旋度,即

上式中的矢量場A是矢量磁位.它滿足方程

與電流密度的積分關(guān)系為

當電流體密度已知時,可以直接用比奧薩伐定律通過積分計算磁場,也可以先利用上式通過積分計算矢量磁位,再求矢量磁位旋度得到磁感應(yīng)強度。該式的形式簡單,因此在很多情況下,通過矢量磁位計算磁場要比直接積分計算磁場容易。當電流為面分布或線分布時,矢量磁位分別為

在靜電場中,由于處處有▽×E=0,因此可以定義標量電位E=-▽Φ。而在恒定磁場中的有源區(qū),▽×B=μ0J,因此有源區(qū)的磁感應(yīng)強度不能表示為標量場的梯度。但在電流密度等于0的無源區(qū),磁感應(yīng)強度滿足

因此在無源區(qū)域,磁感應(yīng)強度也可以用標量場的梯度表示

式中

稱為標量磁位,單位為A。與靜電場中的標量電位不僅可用于無源區(qū),也可用于有源區(qū)不同,恒定磁場中的標量磁位僅可用在無源區(qū)。

對上式兩端的矢量函數(shù)求散度

并考慮

可見,無源區(qū)中的標量磁位也滿足拉普拉斯方程。在無源區(qū)對

式兩端從a到b點進行線積分.得

由于對于恒定磁場有,因此為了使線積分保持單值,線積分路徑必須在單連通區(qū)域內(nèi)。 2100433B

矢量之間的運算要遵循特殊的法則。矢量加法一般可用平行四邊形法則。由平行四邊形法則可推廣至三角形法則、多邊形法則或正交分解法等。矢量減法是矢量加法的逆運算,一個矢量減去另一個矢量,等于加上那個矢量的負矢量。A-B=A (-B)。矢量的乘法。矢量和標量的乘積仍為矢量。矢量和矢量的乘積,可以構(gòu)成新的標量,矢量間這樣的乘積叫標積;也可構(gòu)成新的矢量,矢量間這樣的乘積叫矢積。例如,物理學中,功、功率等的計算是采用兩個矢量的標積。W=F·S,P=F·v,物理學中,力矩、洛倫茲力等的計算是采用兩個矢量的矢積。M=r×F,F(xiàn)=qv×B。

我國各地興建的許多地下停車場,不僅安裝大量光源,并且24小時照明,浪費了大量電能。矢量照明的應(yīng)用即當有人、車出入需要照明時,系統(tǒng)會在高亮狀態(tài)下運行,反之則保持節(jié)電的低亮狀態(tài),比傳統(tǒng)照明方式節(jié)電80%以上。

矢量照明的原理即矢量圖像的原理。矢量圖像由被稱為矢量的數(shù)學對象定義的線條和曲線組成。 矢量根據(jù)圖像的幾何特性描繪圖像。 例如,矢量圖形中的靴帶由特定的寬度和長度定義,設(shè)置在特定位置,并以特定顏色填色。 不論是移動靴帶、調(diào)整其大小,還是更改其顏色,都不會降低圖形的品質(zhì)。同樣光束也可以根據(jù)不同的照明需要和照明環(huán)境、照明風格設(shè)計進行調(diào)整,即達到了視覺美化效果,也保證了光源質(zhì)量。

傳統(tǒng)照明只有一個單一的亮度指標,只調(diào)明暗,而矢量照明則是一個多維度、多參量照明。相對傳統(tǒng)照明而言,它的優(yōu)勢更加明顯:不僅能調(diào)明暗,還能調(diào)色溫、色調(diào),如可以根據(jù)個人喜好和場所需要調(diào)成偏綠、偏藍、偏紅等不同風格。LED光源出現(xiàn)后,把照明的概念拓展了,不光是一個照亮的問題,更重要的是發(fā)揮了一種環(huán)境渲染、改變氛圍、增加情趣、調(diào)節(jié)情緒、改變心情的功能,從而給照明燈具賦予了新的內(nèi)涵。2100433B

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