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◼ 精确解的情况是少数 ◼ 近似不一定无奈 ◼ 有时近似更正确 ◼ 逼近是重要的方法论
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4.1 定态微扰方法 4.2 非简并微扰论 4.3 简并微扰论 4.4 变分方法
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1. 分析矩形波导的马卡悌里(Marcatili)近似方法 2. 分析矩形波导的库玛(Kumar)方法 3. 分析矩形波导的有效折射率方法 4. 【例】有效折射率方法分析脊形波导 5. 【例】有效折射率方法分析条形扩散波导
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本文应用拉格朗日方程和保罗近似方法[1]来建立我院钢铁机器人—1操作手的动力方程。为了突出动力方程的物理意义,而根据操作手机构的动能和势能,来找出各关节力矩与各关节角加速度之间的简单关系式;为了实际应用,利用保罗近似方法来简化求导计算过程
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量子态满足 Schroedinger方程ih,(1)=Bv(F, 但是可以精确求解的物理问题太少,大部分实际问题不能严格求解,只能用近似方法
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◼ 不好分割 ◼ 整体近似 ◼ 总能做
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1 引言 2 非简并定态微扰理论 3 简并微扰理论 4 变分法
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M-C 模拟是一种试验近似方法,希望能以较少 的试验次数(即较低的费用)得到较高的精度
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《量子力学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第五章 近似方法 5.3 变分法
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《量子力学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第五章 近似方法 5.2 量子跃迁
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