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时域有限差分法在分析快前沿电磁脉冲模拟器场的传播与分布中的应用

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时域有限差分法在分析快前沿电磁脉冲模拟器场的传播与分布中的应用
论文目录
 
摘要第1-4 页
Abstract第4-5 页
目录第5-8 页
第一章 绪言第8-17 页
  · 论文的选题背景第8-9 页
  · FDTD法的国内外发展现状第9-15 页
    · 吸收边界条件第10-11 页
    · 激励源模拟第11 页
    · 网格剖分技术第11-12 页
    · 曲线坐标系中的FDTD法第12 页
    · 表面阻抗边界条件(SIBC)第12-13 页
    · 适用于色散媒质和各向异性媒质的FDTD法第13 页
    · 交替隐式差分格式算法(ADI)第13-14 页
    · 并行计算技术第14 页
    · 减少场量存储的FDTD算法(R-FDTD)第14 页
    · 旋转对称时域有限差分法(BOR-FDTD)第14-15 页
    · FDTD法和其它算法的混合运用第15 页
    · FDTD法的进一步发展第15 页
  · 本文的主要工作第15-17 页
第二章 时域有限差分法的基本原理第17-35 页
  · FDTD法的差分格式第17-20 页
  · 数值稳定性分析第20-22 页
    · 时间离散间隔的稳定性要求第20-21 页
    · Courant稳定性条件第21 页
    · 数值色散对空间离散间隔的要求第21-22 页
  · 源的类型和设置第22-25 页
    · FDTD中常用激励源第22-24 页
    · 源的设置方法第24-25 页
  · 吸收边界条件第25-35 页
    · PML吸收边界条件的基本原理第25-29 页
    · MPML吸收边界条件第29-31 页
    · 有耗空间的MPML吸收边界条件第31-35 页
第三章 亚纳秒前沿有界波模拟器数值分析第35-51 页
  · 引言第35-36 页
  · 亚纳秒前沿有界波模拟器传输线结构第36-38 页
  · 传输线电磁脉冲传播的数值模拟第38-46 页
    · 差分方程第38-40 页
    · 环路积分法第40-43 页
    · 激励源及边界条件的设置第43-44 页
    · 网格划分中时间及空间步长的选取第44-45 页
    · FDTD法程序流程第45-46 页
  · 数值结果及分析第46-51 页
    · 不同入射波在有界波模拟器中的传播第46-48 页
    · 工作空间电场分布第48-49 页
    · 传输线的电磁泄露第49-51 页
第四章 大型有界波模拟器数值分析第51-67 页
  · 引言第51 页
  · 模拟器的传输线结构第51-54 页
  · 计算机存储空间和计算时间的估计第54-55 页
    · FDTD计算所需内存的估计第54-55 页
    · 计算时间步估计第55 页
  · 吸收边界条件和激励源设置第55-57 页
  · 不同入射波数值计算结果第57-58 页
  · 脉冲上升前沿随过渡段长度的变化第58-59 页
  · 传输线的电磁泄露第59-60 页
  · 墙体对工作空间电场的影响第60-62 页
  · 模拟器工作空间场的分布第62-63 页
  · 展望新的带介质透镜的传输线设计第63-67 页
第五章 GTEM室的数值分析第67-73 页
  · 分析方法第68-71 页
    · 吸收边界条件和激励源的设置第68-69 页
    · FDTD离散网格的确定第69-71 页
  · 数值计算结果第71-73 页
第六章 实验验证及讨论第73-76 页
  · 引言第73 页
  · 测量方法第73-74 页
  · 实验测量结果与计算对比第74-75 页
  · 结论第75-76 页
第七章 总结与展望第76-77 页
  · 本文总结第76 页
  · 不足与展望第76-77 页
致谢第77-78 页
参考文献第78-82 页
附录 研究生在读期间发表论文情况第82页

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