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We transformed eccentric coaxial line cross-section into rectangular area by hyperbolic cotangent transformation, transformed the FDTD difference expressions into CM-FDTD difference formula, calculated the cutoff wavenumbers of higher order TE and TM modes in eccentric coaxial line.
本文用双曲余切变换将偏心同轴线截面变换为矩形区域,相应地将FDTD差分格式变换为保角变换FDTD差分格式,计算了偏心同轴线TE、TM高阶模的截止波长。
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cos,cosh:余弦,双曲余弦
conj 复数配对 | cos,cosh 余弦,双曲余弦 | csc,csch 余切,双曲余切
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hyperbolic cotangent:双曲余切
hyperbolic cosine 双曲余弦 | hyperbolic cotangent 双曲余切 | hyperbolic cylinder 双曲柱
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hyperbolic cotangent:双曲余切=>双曲線余接関数
hyperbolic cosine 双曲线余弦=>双曲線余弦関数,ハイパボリックコサイン | hyperbolic cotangent 双曲余切=>双曲線余接関数 | hyperbolic curve 双曲线
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Cotangens hyperbolicus hyperbolic cotangent:双曲余切
Cotangens cotangent 余切 | Cotangens hyperbolicus hyperbolic cotangent 双曲余切 | Cramersche Regel Cramer's rule 克莱姆规则
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Areacotangens (hyperbolicus) inverse hyperbolic cotangent:反双曲余切
Areacosinus (hyperbolicus) inverse hyperbolic cosine 反双曲余弦 | Areacotangens (hyperbolicus) inverse hyperbolic cotangent 反双曲余切 | Areafunktionen inverse hyperbolic functions 反双曲函数
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Areakotangens (hyperbolicus) inverse hyperbolic cotangent:反双曲余切
Areakosinus (hyperbolicus) inverse hyperbolic cosine 反双曲余弦 | Areakotangens (hyperbolicus) inverse hyperbolic cotangent 反双曲余切 | Areasekans (hyperbolicus) inverse hyperbolic secant 反双曲正割
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coth:双曲余切
双曲正割(sech)、双曲余割(cosch)和双曲余切(coth)分别是双曲正弦、双曲余弦和双曲正切的倒数. 短命的基本粒子(elementary particle),它被归入重子(baryon)一类,有非零奇异性(strangeness). 反复进行应力(stress)对应变(strain)的测量,
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coth:双曲余切函数
11.16 双曲正切函数tanh | 11.17 双曲余切函数coth | 11.18 双曲正割函数sech
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cot,coth:余切,双曲余切
csc,csch 余切,双曲余切 | cot,coth 余切,双曲余切 | exp 指数
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csc,csch:余切,双曲余切
cos,cosh 余弦,双曲余弦 | csc,csch 余切,双曲余切 | cot,coth 余切,双曲余切