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共形时域有限差分方法在电磁分析中的应用研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
1 绪论第7-10页
    1.1 研究背景第7-8页
    1.2 研究的现状及意义第8-9页
    1.3 本文的主要工作及内容安排第9-10页
2 时域有限差分算法第10-25页
    2.1 引言第10页
    2.2 FDTD基本原理第10-14页
    2.3 吸收边界条件比较第14-15页
    2.4 共形FDTD技术第15-24页
        2.4.1 金属共形技术第16-17页
        2.4.2 介质共形技术第17-20页
        2.4.3 金属涂覆介质共形技术第20-21页
        2.4.4 算例验证第21-24页
    2.5 本章总结第24-25页
3 并行的CFDTD在电大尺寸目标电磁散射问题中的应用第25-45页
    3.1 引言第25页
    3.2 非磁化等离子体电磁散射分析第25-30页
        3.2.1 非磁化等离子体RKETD-FDTD算法第25-29页
        3.2.2 算例验证第29-30页
    3.3 磁化等离子体电磁散射分析第30-36页
        3.3.1 磁化等离子体RKETD-FDTD算法第30-36页
        3.3.2 算例验证第36页
    3.4 高超声速飞行器电磁散射分析第36-44页
        3.4.1 非磁化等离子体电磁参数的提取第36-37页
        3.4.2 高超目标流场的电磁投影技术第37-39页
        3.4.3 高超声速飞行器电磁仿真第39-44页
    3.5 本章总结第44-45页
4 基于GPU加速的CFDTD在电磁问题中的应用第45-65页
    4.1 引言第45页
    4.2 实现通用计算的CUDA并行加速技术第45-55页
        4.2.1 CUDA的硬件结构第45-46页
        4.2.2 CUDA的线程模型第46-47页
        4.2.3 CUDA的内存模型第47-48页
        4.2.4 基于CUDA的CFDTD加速技术第48-52页
        4.2.5 算例验证第52-55页
    4.3 基于GPU加速的CFDTD在EBG结构中的应用第55-58页
    4.4 基于GPU加速的CFDTD在左手材料中的应用第58-64页
    4.5 本章总结第64-65页
5 总结与展望第65-66页
    5.1 全文总结第65页
    5.2 后续工作展望第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-70页

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