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create_bmp_for_rect_in_rect - クラウドでオンライン

Ubuntu Online、Fedora Online、Windows オンライン エミュレーター、または MAC OS オンライン エミュレーターを介して、OnWorks の無料ホスティング プロバイダーで create_bmp_for_rect_in_rect を実行します。

これは、Ubuntu Online、Fedora Online、Windows オンライン エミュレーター、MAC OS オンライン エミュレーターなど、複数の無料オンライン ワークステーションのいずれかを使用して、OnWorks 無料ホスティング プロバイダーで実行できるコマンド create_bmp_for_rect_in_rect です。

プログラム:

NAME


create_bmp_for_rect_in_rect - 内部の平角導体のビットマップ ジェネレーター
平角導体(の一部) atlc)

SYNOPSIS


create_bmp_for_rect_in_rect [オプション... ] W H a b c d w h Er1 Er2 ファイル名.bmp

警告


このマニュアル ページは完全なドキュメント セットではありません - atlc プロジェクトの複雑さ
man ページは、完全性を欠いているとはいえ、それを文書化する理想的な方法ではありません。
生産されます。 バージョンが変更された時点で最新の最良のドキュメント
作成されたファイルはハードドライブ上にあるはずです。通常は次の場所にあります。
/usr/local/share/atlc/docs/html-docs/index.html
ただし、システム管理者がパッケージのインストールを選択した場合は、別の場所にある可能性があります。
他の場所で。 場合によっては、ドキュメント内のエラーが修正され、次の場所に配置されることがあります。
http://atlc.sourceforge.net/ atlc の新しいリリースがリリースされる前に。 もしよろしければ、
ドキュメントに問題があることに気づいた場合は、スペルミスやタイプミスも含めて教えてください
知っています。

DESCRIPTION


create_bmp_for_rect_in_rect のプリプロセッサです atlc、有限差分プログラム
XNUMX 導体および XNUMX 導体の電気特性を計算するために使用されます。
任意の断面の伝送線路。 プログラム create_bmp_for_rect_in_rect is
ビットマップを生成する高速な方法として使用されます (グラフィックス プログラムを使用する必要はありません)。
次のように、XNUMX つの誘電率を持つ、平角導体内の平角導体:

-------------------------------------------------- --- ^
| | |
| | <--------------d-------------------> | | |
| | |
| | <----------w-----------> | | |
| | ------------------------ ^ | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 金属導体 | | | | | H
|<----b-->| コンダクター ( | c Er1 | | のいずれか)
| | | | オフセンター) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | ------------------------------------ ^ | | |
| | |................................................| | | | | | |
| | |...誘電率、誘電率=Er2...| | | | | | |
|<-a->|.....(中心からずれている可能性があります)........| 時間 | | |
| | |................................................| | | | | | |
| | |................................................| | | | | | |
-------------------------------------------------- --- |
-------------------------------W--------------------------------- -->

パラメータ「W」と「H」、および外部導体の内寸。 アウター
内部導体の寸法は「w」と「c」です。 内部導体は静止していると仮定されます
「d」幅の誘電体 (Er2) と外部導体、内部導体は
外部導体の左側の側壁からのオフセット「b」。 地域全体が
比誘電率「Er1」の誘電体に囲まれています。 誘電体「Er1」と
「Er1」と「Er2」は両方とも 1.0 になります

ビットマップは、最後の引数として指定されたファイルに出力されます

create_bmp_for_rect_in_rect -f ファイル名.bmp W H a b c d w h Er1 Er2

によって生成されたビットマップ create_bmp_for_rect_in_rect 24 ビットのビット カラー ビットマップです。
によって要求された atlc.

'Er1' と 'Er2' によって設定されるビットマップの誘電率によって、画像の色が決まります。
ビットマップ。 Er1 または Er2 が 1.0、1.0006、2.1、2.2、2.33、2.5、3.3、3.335、3.7、4.8、10.2、または
100 の場合、その誘電率に対応する色は、
色は以下の COLORS で定義されます。 Er1 がこれらの誘電率の XNUMX つではない場合、
誘電率 Er1 は色 0xCAFF00 に設定されます。 Er2 がこれらの値のいずれでもない場合、
画像の領域は色 0xAC82AC に設定されます。 プログラム atlc しない
これらの誘電率が何であるかを知っているので、 atlc、コマンド ライン オプションで指定する必要があります
-d、以下の例 4 のように。

OPTIONS


-b ビットマップサイズ
ビットマップのサイズを設定するために使用されるため、atlc が実行できる精度が決まります。
伝送線路の特性を計算します。 「ビットマップサイズ」のデフォルト値は次のとおりです。
通常は 4 ですが、これはコンパイル時に設定されます。 値は 1 ~ の範囲で設定できます。
15 ですが、8 を超えるのはおそらく賢明ではありません。

-f アウトファイル
出力ファイル名を設定します。 デフォルトでは、ビットマップは標準出力に送信されますが、送信する必要があります。
このオプションを使用して、または上記の説明に従ってファイルに保存します。

-v
目的 create_bmp_for_rect_in_rect いくつかのデータを標準エラー出力に出力します。 余分なものは何も入っていないことに注意してください
ビットマップ ファイルにリダイレクトされることが予想されるため、標準出力に出力されます。

COLOURS


24 ビットのビットマップ atlc 赤の量を表すために 8 ビットが割り当てられていることが期待されます。
青は 8、緑は 8。 したがって、赤、緑、青には 256 のレベルがあり、
合計 256*256*256=16777216 色。 可能な 16777216 色はすべて、
次のように、赤、緑、青の正確な量を記述することによって正確に定義されます。

赤 = 255,000,000 または 0xff0000
緑 = 000,255,000 または 0x00ff00
青 = 000,000,255 または 0x0000ff
黒 = 000,000,000 または 0x000000
白 = 255,255,255 または 0xffffff
茶色 = 255,000,255 または 0xff00ff
グレー = 142,142,142 または 0x8e8e8e

ピンク、ターコイズ、サンディ、ブラウン、グレーなどの一部の色は、意味が若干異なる場合があります。
さまざまな人に物事を伝えます。 これはそうではありません atlc、プログラムが色を期待しているため、
以下は与えられたとおりに正確に定義されます。 色が砂っぽいと感じるか、黄色が上がったと感じるか
ただし、ビットマップで使用する場合は、認識される色である必要があります。
atlcにより、 or コマンド ライン オプションを使用して定義する必要があります (オプションと例 5 を参照)
下)。
赤 = 255,000,000 または 0xFF0000 はライブ導体です。
緑色 = 000,255,000 または 0x00FF00 は接地された導体です。
青 = 000,000,000 または 0x0000FF はマイナス導体です

すべてのビットマップ しなければなりません ライブ (赤) 導体と接地 (緑) 導体があります。 青い導体は、
現在サポートされていませんが、負の導体を示すために使用されます。
方向性結合器を解析するためにプログラムが拡張される場合に必要になります。

以下の誘電体が atlc によって認識されます。 & so   生産 by
create_bmp_for_rect_cen_in_rect.

白 255,255,255 または Er=0 として 1.0xFFFFFF (真空)
ピンク 255,202,202 または Er=0 としての 1.0006xFFCACA (空気)
L. ブルー 130,052,255 または 0x8235EF (Er=2.1 (PTFE) として)
ミッドグレー 142,242,142 または Er=0 の 8x8E8E2.2E (duroid 5880)
藤色 255.000,255 または 0xFF00FF as Er=2.33 (ポリエチレン)
黄色 255,255,000 または Er=0 として 00xFFFF2.5 (ポリスチレン)
Sandy 239,203,027 または Er=0 としての 1xEFCC3.3A (PVC)
茶色 188,127,096 または 0xBC7F60 (Er=3.335 として) (エポキシ樹脂)
ターコイズ 026,239,179 または 0x1AEFB3 (Er=4.8 として) (ガラス PCB)
ダークグレー 142,142,142 または Er=0 として 696969x6.15 (duroid 6006)
L. グレー 240,240,240 または 0xDCDCDC as Er=10.2 (duroid 6010)
D. オレンジ 213,160,067 または Er=0 としての 5xD04A100.0D (主にテスト目的)


以下にいくつかの使用例を示します。 create_bmp_for_rect_in_rect。 もう一度htmlを見てください
その他の例については、atlc-XYZ/docs/html-docs/index.html のドキュメントを参照してください。

最初の例では、空気誘電体だけがあるため、Er1=Er2=1.0 となります。 1x1の内側
インチ (または mm、マイルなど) は、寸法 3 x 3 インチの外側の中央に配置されます。

誘電体が始まる正確な場所 (a) とその幅 (d) は重要ではありませんが、
それらはまだ入力する必要があります。

% create_bmp_for_rect_in_rect 3 3 1 1 1 1 1 1 > ex1.bmp
% atlc ex1.bmp

この 15.0 番目の例では、0.5 mm x XNUMX mm の内側が、次のような外側で囲まれています。
内寸は61.5×20.1mm。 誘電率 2.1 (Er の材料) を持つ材料があります。
PTFE) が内部導体の下にあります。 からの出力 create_bmp_for_rect_in_rect に送信されます
ファイル ex1.bmp は、によって処理されます。 atlc

% create_bmp_for_rect_in_rect 61.5 20.1 5 22 0.5 50 15 5 1.0 2.1 > ex2.bmp
% atlc ex2.bmp

例 3 では、精度を高めるためにビットマップが大きくされていますが、それ以外の場合は次のようになります。
XNUMX番目の例と同じです。 % create_bmp_for_rect_in_rect -b7 61.5 20.1 5 22 0.5 50
15 5 1.0 2.1 > ex3.bmp
% atlc ex3.bmp

2.78 番目の例では、誘電率 7.89 および XNUMX の材料が使用されます。 あるうちに
使い方は変わりません create_bmp_for_rect_in_rect、これらの誘電率はそうではないので、
知られている、私たちは伝えなければなりません atlc 彼らが何でありますか。 % create_bmp_for_rect_in_rect 61 20 1 4 22 0.5 50
15 5 2.78 7.89 > ex5.bmp % atlc -d CAFF00=2.78 -d AC82AC=7.89 ex5.bmp XNUMX番目と
最後の例では、-v オプションを使用して、追加のデータを標準エラー出力に出力します。
create_bmp_for_rect_in_rect.

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