Wavelet methods for the numerical analysis of oscillatory integrals
Goujot, Daniel
HAL, tel-00008353 / Harvested from HAL
Nous utilisons trois discrétisations connues pour leur localisation fréquentielle et spatiale: les bases d'ondelettes, les paquets d'ondelettes et les bases de cosinus locaux. Nous avons construit et programmé deux algorithmes: --- pour l'équation parabolique non-linéaire $\Delta(u)+\1e^(c*u)=f$ avec $f$ présentant une singularité, notre algorithme calcule la compression optimale en dimension 1 et 2, avec résultats numériques pour la dimension 1. --- pour l'équation intégrale oscillante correspondant à la Combined Integral Field Equation qui est en rapport avec le problème de diffraction des ondes (Helmholtz) par un obstacle régulier 2D, lorsque la longueur d'onde diminue vers $0$. Les trois discrétisations ci-dessus sont testées, et nous étudions sa bonne compressibité dans une analyse précise des obstacles à la compression menée de manière asymptotique. Des résultats originaux, montrant que N degrés de liberté par longueur d'onde suffisent à hautes fréquences, ont été démontrés, et les matrices résultant de ce seuillage ont été étudiées, illustrations et preuves à l'appui.
Publié le : 2004-12-10
Classification:  High frequency Helmholtz operator Wavelet paquets Local cosine basis of Malvar Numerical dispersion Numerical pollution non-linear equation Compression Wavelets Integral equation Integro-differential equation Acoustics Diffraction problem,  Hautes fréquences Opérateur d'Helmholtz Paquets d'ondelettes Base de cosinus locaux de Malvar Dispersion numérique Pollution numérique Équation non-linéaire Compression Ondelettes Équation différentielle Équation intégro-différentielle Acoustique Problème de diffraction,  [MATH]Mathematics [math]
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Goujot, Daniel. Wavelet methods for the numerical analysis of oscillatory integrals. HAL, Tome 2004 (2004) no. 0, . http://gdmltest.u-ga.fr/item/tel-00008353/