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atlc – Online in der Cloud

Führen Sie atlc im kostenlosen Hosting-Anbieter OnWorks über Ubuntu Online, Fedora Online, den Windows-Online-Emulator oder den MAC OS-Online-Emulator aus

Dies ist der Befehl atlc, der beim kostenlosen Hosting-Anbieter OnWorks mit einer unserer zahlreichen kostenlosen Online-Workstations wie Ubuntu Online, Fedora Online, dem Windows-Online-Emulator oder dem MAC OS-Online-Emulator ausgeführt werden kann

PROGRAMM:

NAME/FUNKTION


atlc - ein Rechner für beliebige Übertragungsleitungen

ZUSAMMENFASSUNG


atlc [-C] [-S] [-S] [-v] [-C Abschneiden] [-D rrggbb=Er] [-ich Faktor] [-ich Präfix] [-T Fäden]
[-R rate_multiplier] Bitmapdatei

WARNUNG


Aufgrund der Komplexität des ATLC-Projekts stellt diese Manpage keine vollständige Dokumentation dar
macht Manpages nicht zu einer idealen Möglichkeit, es zu dokumentieren, auch wenn der Vollständigkeit halber Manpages verwendet werden
werden produziert. Die beste Dokumentation, die zum Zeitpunkt der Version aktuell war
produziert werden kann in gefunden werden
/usr/share/doc/atlc/html-docs/index.html
Manchmal werden Fehler in der Dokumentation korrigiert und angehängt
http://atlc.sourceforge.net/ bevor eine neue Version von atlc veröffentlicht wird. Bitte, wenn Sie
Bemerken Sie ein Problem mit der Dokumentation – auch Rechtschreib- und Tippfehler – lassen Sie es mich bitte wissen
kennen.

BESCHREIBUNG


atlc ist ein Finite-Differenzen-Programm, das verwendet wird, um die Eigenschaften von zwei zu berechnen.
Leiter einer elektrischen Übertragungsleitung mit beliebigem Querschnitt. Es wird immer dann verwendet
Es sind keine analytischen Formeln bekannt, dennoch benötigen Sie eine Antwort. Es kann Folgendes berechnen:
Die Impedanz Zo (in Ohm)
Die Kapazität pro Längeneinheit (pF/m)
Die Induktivität pro Längeneinheit (nF/m)
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit v (m/s)
Der Geschwindigkeitsfaktor v/c, der dimensionslos ist.

Eine Bitmap-Datei (normalerweise mit der Erweiterung .bmp oder .BMP) wird in einem Grafikpaket gezeichnet
sowie Gimpe ab http://www.gimp.org. Die Bitmap-Datei sollen als 24-Bit gespeichert werden
(16,777,216 Farben) unkomprimierte Datei. Die in der Bitmap verwendeten Farben geben an, ob die
Der Bereich ist ein Leiter (reines Rot, reines Grün oder reines Blau) oder ein Dielektrikum (alles andere).
Es wird angenommen, dass reines Weiß ein Vakuumdielektrikum ist, bei anderen Farben ist dies jedoch anders
Bedeutungen. Genaue Definitionen der Farben finden Sie unten unter FARBEN.

OPTIONAL


-C
Informationen zum Urheberrecht, zur Lizenzierung und zum Kopieren von Kopien.
-s
Überspringen Sie das Schreiben der Ex-, Ey-, E-, V-, U- und Er-Bitmapdateien (.bmp). -S
Überspringen Sie das Schreiben der Binärdateien (.bin) Ex, Ey, E, V, U und Er
-v
Macht die Ausgabe ausführlicher/gesprächiger.
-c Cutoff-
Legt die Konvergenzkriterien des Finite-Differenzen-Programms fest. Der Standardwert ist 0.0001,
Das bedeutet, dass zwei separate Iterationen innerhalb von 01 % liegen müssen, damit das Programm die Iteration stoppt.
Die Einstellung auf eine kleinere positive Zahl ergibt eine höhere Genauigkeit, dauert aber länger.

-d rrggbb=Ähm
wird verwendet, um die Farbe 0xrrggbb in der Bitmap anzuzeigen, die zur Darstellung eines Materials mit verwendet wird
Permittivität Er. Siehe auch FARBEN unten

-i Faktor
wird verwendet, um die von atlc erzeugten .bmp-Profilbilder des elektrischen Feldes aufzuhellen oder abzudunkeln. Satz
Faktor > 2 zum Aufhellen oder zwischen 1 und 2 zum Abdunkeln.

-r Ratemultiplikator
Legt den Parameter „r“ fest, der intern bei der Berechnung der Spannung an einem Punkt w,h verwendet wird. Der
Der Standardwert, der (ab Version 3.0.0) 1.95 ist, ergibt das, was als optimal angesehen wird
Ergebnisse. Durch die Einstellung 1.0 wird die Verwendung der schnellen Konvergenzmethode vermieden
grundsätzlich keine gute Idee.

-p Präfix
Fügt vor den Ausgabedateien ein „Präfix“ hinzu, bei dem es sich normalerweise um einen Verzeichnisnamen handelt.

FARBEN


Den von atlc verwendeten 24-Bitmaps sind 8 Bits zugewiesen, um den Rotanteil darzustellen, 8 für
Blau und 8 für Grün. Somit gibt es insgesamt 256 Rot-, Grün- und Blaustufen
256*256*256=16777216 Farben. Jede der möglichen 16777216 Farben kann definiert werden
genau durch die Angabe der genauen Menge an Rot, Grün und Blau, wie in:

rot = 255,000,000 oder 0xff0000
grün = 000,255,000 oder 0x00ff00
blau = 000,000,255 oder 0x0000ff
schwarz = 000,000,000 oder 0x000000
weiß = 255,255,255 oder 0xffffff
Braun = 255,000,255 oder 0xff00ff
grau = 142,142,142 oder 0x8e8e8e

Einige Farben wie Rosa, Türkis, Sand, Braun, Grau usw. können eine etwas andere Bedeutung haben
Dinge für verschiedene Menschen. Dies ist bei atlc nicht der Fall, da das Programm die Farben erwartet
unten genau wie angegeben definiert werden. Ob die Farbe Ihrer Meinung nach sandig oder gelb ist, bleibt Ihnen überlassen
für Sie, aber wenn Sie es in Ihrer Bitmap verwenden, muss es entweder eine von rekonstruierte Farbe sein
atlc, or U sollen Definieren Sie es mit einer Befehlszeilenoption (siehe OPTIONEN).
Rot = 255,000,000 oder 0xFF0000 ist der stromführende Leiter.
Grün = 000,255,000 oder 0x00FF00 ist der geerdete Leiter.
Blau = 000,000,255 oder 0x0000FF ist der negative Leiter

Alle Bitmaps sollen über einen stromführenden (rot) und einen geerdeten (grünen) Leiter verfügen. Der blaue Leiter ist
Wird zur Kennzeichnung eines negativen Leiters verwendet und wird benötigt, wenn das Programm zur Analyse verwendet wird
Richtkoppler.

Die folgenden Dielektrika wurden von atlc ermittelt:

weiß 255,255,255 oder 0xFFFFFF als Er=1.0 (Vakuum)
rosa 255,202,202 oder 0xFFCACA als Er=1.0006 (Luft)
L. blau 130,052,255 oder 0x8235EF als Er=2.1 (PTFE)
Mittelgrau 142,242,142 oder 0x8E8E8E als Er=2.2 (Duroid 5880)
lila 255.000,255 oder 0xFF00FF als Er=2.33 (Polyethylen)
gelb 255,255,000 oder 0xFFFF00 als Er=2.5 (Polystyrol)
sandig 239,203,027 oder 0xEFCC1A als Er=3.3 (PVC)
braun 188,127,096 oder 0xBC7F60 als Er=3.335 (Epoxidharz)
L. gelb 223,247,136 oder 0xDFF788 als Er=3.7 (FR4 PCB)
Türkis 026,239,179 oder 0x1AEFB3 als Er=4.8 (Glasplatine)
Dunkelgrau 142,142,142 oder 0x696969 als Er=6.15 (Duroid 6006)
L. grau 240,240,240 oder 0xDCDCDC als Er=10.2 (Duroid 6010)
D. orange 213,160,067 oder 0xD5A04D als Er=100.0 (hauptsächlich für Testzwecke)

Beispiele:


Hier sind einige Beispiele für die Verwendung von atlc. Sehen Sie sich noch einmal die HTML-Dokumentation in atlc an.
XYZocsl-docs, die Dokumentation auf Ihrem System (normalerweise unter
/usr/local/share/atlc/docs/html-docs/index.html ) oder online unter http://atlc.sourceforge.net
zum Beispiel.

ex_1 % atlc coax2.bmp
Dies ist ein einfaches Beispiel (ex_1), in dem die Geometrie einer Übertragungsleitung definiert wird
in coax2.bmp. In diesem Beispiel werden nur die vordefinierten Dielektrika (Er =1.0, 1.0006, 2.1, 2.2,
2.33, 2.5, 3.3, 3.335, 3.7, 4.8, 6.15 oder 10.2) könnten in der Bitmap verwendet worden sein
wäre mit einer von 13 verschiedenen Farben gemacht worden. weiß (0xFFFFFF) für Er=1.0, rosa
(0xFFCACA) für 1.0006 usw. Es hätte keine andere Farbe (Dielektrikum) verwendet werden können
wurde nicht mit der Option -d angegeben.

ex_2 % atlc -d f9e77d=2.43 somefile.bmp
In ex_2 wurde ein Dielektrikum mit Er=2.43 gesucht. Eine Farbe mit den RGB-Werten von 0xF9E7&d
wurde benutzt. Die Option -d teilt atlc mit, worauf sich diese Farbe bezieht.

ex_3 % atlc -v coax2.bmp
In ex_3 wurde atlc angewiesen, die Ergebnisse von Zwischenberechnungen auszudrucken
stdout. Normalerweise wird nur das Endergebnis gedruckt. Mit -vv können noch mehr Informationen angezeigt werden
erstellt werden, aber das ist eigentlich nur für den Entwickler des Projekts von Nutzen.

Nutzen Sie atlc online über die Dienste von onworks.net


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