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大家沉思,不时的写下一个公式,给大家看一眼后,又都摇摇头。</P>
时间悄然一个小时过去,格特道:“你们看我这个公式怎么样?”</P>
说着格特将手里的纸推到众人面前,众人看过后,又经过一番计算。</P>
科顿惊讶的道:“竟然是正确的。”</P>
威灵顿点头道:“是正确的。”</P>
格特写的磁场表达式是这样的。</P>
【h=nlaksin2√a2+^】</P>
卓越笑道:“在我们华夏有一句话叫做,三个臭皮匠,顶得上一个诸葛亮,看,我们这么多人想,最后还是格特想出来了。”</P>
“什么意思?”他们疑惑的看着卓越。</P>
“意思就是人多力量大。”卓越笑道。</P>
“科学可不是人多就能解决问题。”格特摇头道:“这是灵感,懂吗?是灵感。”</P>
众人笑了笑,科顿道:“开始下一个问题吧!”</P>
“级数分解用什么方法?”</P>
级数分解为的是获得磁场均匀度。</P>
“拉普拉斯解法?”珍尼道。</P>
“不行,拉普拉斯是做电磁分离的,不符合该题型。”科顿道。</P>
“那勒让德呢?这可以解磁场的。”威灵顿道。</P>
“虽然是解磁场的,但它是磁场的试探法。”格特道:“我觉得用亥姆霍兹解法很好,和该题型很符合。”</P>
“是挺符合的。”科顿点头道。</P>
说完看向卓越问道:“卓越,你觉得呢?”</P>
卓越道:“你们说切比雪夫级数分解法怎么样?”</P>
切比雪夫级数分解法是一种比较前沿的技术,但由于它有着致命的缺陷,很少有人使用。</P>
“切比雪夫级数分解法?”科顿皱眉道:“这个解法容易导致磁场均匀度不稳定。”</P>
“我知道。”卓越道:“但经过我的研究发现,这个解法之所以导致磁场均匀度不稳定是因为磁场本身太大,所以才会不稳定。”</P>
“可是我这个磁场很小,所以使用切比雪夫级数分解法不会出现磁场均匀度不稳定的情况。”</P>
“而且利用切比雪夫级数分解法的特殊性,可快速展开函数。”</P>
“我还是建议你不要用切比雪夫级数分解法。”科顿道:“你可能不知道,五年前,在欧洲进行一场电磁实验,因为使用切比雪夫级数分解法,导致电磁爆炸,当时有许多伤亡,甚至一位科学家丧命。”</P>
卓越坚定的道:“我坚持我自己的想法。”</P>
科顿看卓越许久,见他目光坚定,他无奈的道:“好吧,这是你的物理课题,我尊重你的想法。”</P>
很快,他们根据切比雪夫级数分解法推导出切比雪夫级数展开式。</P>
【h=t+tt+tt+……】</P>
推导出切比雪夫展开式,关于均匀磁场线优化设计已经进行一大半了。</P>
卓越感叹,“真快啊,要是我一个人还不知道等到什么时候才能完成呢,果然找人帮忙是对的。”</P>
“最后只有优化模型的建立了。”</P>
前面所有的都是理论,优化模型的建立是将所有理论总结起来。</P>
“最后只有优化模型的建立了。”科顿道:“对于优化模型的建立,我是这样想的,我觉得应该采用粒子群算法对优化问题求解,你们说呢?”</P>
粒子群算法,也是一个很前沿的技术,简称pSo。</P>
pSo算法是一种基于群体的随机优化技术,该算法首先在可行解空间和速度空间随机初始化微粒群,其中位置用于表征问题解,其次,通过迭代更新以获得最优解。</P>
“但是pSo算法有早熟现象啊!”珍尼道。</P>
“是有这个缺点。”科顿无奈的道:“但是你能找到更好的算法吗?”</P>
pSo算法是近几年针对电磁学优化最先进的方法之一,但