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funktion mit mehreren parametern und zwei variablen

 

mrdjv2
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Beiträge: 12
Anmeldedatum: 14.05.08
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     Beitrag Verfasst am: 07.01.2009, 14:57     Titel: funktion mit mehreren parametern und zwei variablen
  Antworten mit Zitat      
hallo,

ich habe eine funktion, die von x und z als variablen abhängen soll und gleichzeitig noch von zwei weiteren parametern.

realisiert habe ich das, indem ich den bereich für x und z diskretisiert habe und eine schleife über die beiden bereiche habe laufen lassen. gleichzeitig hängen die zusätzlichen beiden parameter auch von laufvariablen ab, d.h. ich hätte vier schleifen ineinander geschachtelt.

daß das recht zeitintensiv ist, ist klar, glaube ich.

später müssen die so entstehenden funktionen über die beiden laufindizes der parameter aufsummiert werden.

kann ich das ganze nun irgendwie verkürzen? z.b. über function_handles in x und z?

falls nötig, kann ich auch einmal den relevanten code dazu posten.

danke im voraus
gruß
mrdjv2
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Maddy
Ehrenmitglied

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Beiträge: 494
Anmeldedatum: 02.10.08
Wohnort: Greifswald
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 07.01.2009, 16:39     Titel:
  Antworten mit Zitat      
der relevante code wäre äußerst hilfreich. Smile
_________________

>> why
The computer did it.
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mrdjv2
Themenstarter

Forum-Anfänger

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Beiträge: 12
Anmeldedatum: 14.05.08
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 07.01.2009, 16:45     Titel:
  Antworten mit Zitat      
der nützt mal gar nix, sag ich dir Laughing Laughing Laughing
aber im ernst, hier ist er:

Code:


index=linspace(-round(n/3),round(n/3),2*round(n/3)+1);
S=xa:1/100:xb;
xx=linspace(xa,xb,length(S));
zz=linspace(1,1/lambda,length(S));


for k=1:1:length(index)
    for j=1:1:n
        for l=1:1:length(zz)
            for m=1:1:length(xx)
                Gausstrahl(k,j,l,m)=(-1)^index(k)*A*a(j)/(1+(zz(l)*lambda* j^2*omega^2/(pi*sigmaopt^2))^2)^(1/4)*exp(-(xx(m)-(index(k)*pi)/(j*omega))^2/((sigmaopt/(j*omega))^2*(1+(zz(l)*lambda* j^2*omega^2/(pi*sigmaopt^2))^2)))*exp(i*(k0*(xx(m)-(index(k)*pi)/(j*omega))^2/(2*zz(l)*(1+(zz(l)*lambda* j^2*omega^2/(pi*sigmaopt^2))^2))+k0*zz(l)-atan((zz(l)*lambda)/(pi*(sigmaopt^2/(j*omega))^2))));
            end
        end
    end
end


for k=1:1:length(index)
    for j=1:1:n
        if(k==1 && j==1) Gaussbeam=Gausstrahl(k,j,:,:);
        else Gaussbeam = Gaussbeam + Gausstrahl(k,j,:,:);
        end
    end
end

 


alle größen wie n, omega usw, sind natürlich definiert und sind konstanten, also nicht etwa vektoren.

das ist jedenfalls der wesentliche teil. den erwähnten bereich von x und z habe ich über xx und zz diskretisiert.
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