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摘要:
介绍了自主编制的3维全电磁粒子模拟大规模并行程序NEPTUNE的基本情况.该程序具备对多种典型高功率微波源器件的3维模拟能力,可以在数百乃至上千个CPU上稳定运行.该程序使用时域有限差分(FDTD)方法更新计算电磁场,采用Buneman-Boris算法更新粒子运动状态,运用质点网格法(PIC)处理粒子与电磁场的耦合关系,最后利用Boris方法求解泊松方程对电场散度进行修正,以确保计算精度.该程序初步具备复杂几何结构建模能力,可以对典型高功率微波器件中常见的一些复杂结构,如任意边界形状的轴对称几何体、正交投影面几何体,慢波结构、耦合孔洞、金属线和曲面薄膜等进行几何建模.该程序将理想导体边界、外加波边界、粒子发射与吸收边界及完全匹配层边界等物理边界应用于几何边界上,实现了数值计算的封闭求解.最后以算例的形式,介绍了使用NEPTUNE程序对磁绝缘线振荡器、相对论返波管、虚阴极振荡器及相对论速调管等典型高功率微波源器件进行的模拟计算情况,验证了模拟计算结果的可靠性,同时给出了并行效率的分布情况.
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文献信息
篇名 3维全电磁粒子模拟大规模并行程序NEPTUNE
来源期刊 强激光与粒子束 学科 工学
关键词 高功率微波 3维全电磁粒子模拟 大规模并行程序 NEPTUNE程序
年,卷(期) 2011,(6) 所属期刊栏目 高功率微波
研究方向 页码范围 1607-1615
页数 分类号 TN25
字数 4192字 语种 中文
DOI 10.3788/HPLPB20112306.1607
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
高功率微波
3维全电磁粒子模拟
大规模并行程序
NEPTUNE程序
研究起点
研究来源
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强激光与粒子束
月刊
1001-4322
51-1311/O4
大16开
四川绵阳919-805信箱
62-76
1989
chi
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