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基于PMCHW-CBF高效全波电磁计算方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 研究背景与意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
    1.3 论文研究内容及意义第12页
    1.4 论文组织结构第12-15页
第二章 表面积分方程及其矩量法的求解技术第15-35页
    2.1 表面积分方程第15-18页
        2.1.1 电磁场的基本理论第15-16页
        2.1.2 电场积分方程第16-17页
        2.1.3 磁场积分方程第17页
        2.1.4 混合场积分方程第17-18页
    2.2 矩量法的基本原理第18-21页
        2.2.1 矩量法的基本原理第18页
        2.2.2 RWG基函数的选取第18-20页
        2.2.3 检验函数第20页
        2.2.4 方程的离散及求解第20-21页
    2.3 均匀介质目标的电磁散射特性分析第21-24页
        2.3.1 等效原理以及介质表面积分方程建立第22-23页
        2.3.2 基于PMCHW方程的矩量法实现第23-24页
    2.4 完全涂覆介质-理想导体混合目标的电磁散射特性第24-26页
        2.4.1 EFIE-PMCHW方程的建立第24-26页
        2.4.2 EFIE-PMCHW方程组的矩量法实现第26页
    2.5 部分涂覆介质-理想导体混合目标电磁散射特性第26-27页
    2.6 双层介质目标的电磁散射特性第27-28页
    2.7 多区域连接边第28页
    2.8 数值算例第28-33页
        2.8.1 均匀介质球第28-30页
        2.8.2 完全涂覆导体-介质球第30-31页
        2.8.3 2~*2的微带贴片天线第31-32页
        2.8.4 双层介质体第32-33页
    2.9 本章小结第33-35页
第三章 特征基函数方法基本原理与应用第35-46页
    3.1 特征基函数方法的基本原理第35-39页
        3.1.1 第一类特征基函数第35-38页
        3.1.2 第二类特征基函数第38-39页
    3.2 自适应交叉近似第39-41页
        3.2.1 基本原理第39-40页
        3.2.2 算法实现过程第40-41页
    3.3 自适应交叉近似与特征基函数的混合算法第41-42页
    3.4 数值算例第42-45页
        3.4.1 PEC笔型结构第42-43页
        3.4.2 PEC立方体阵列第43-45页
    3.5 本章总结第45-46页
第四章 E-PMCHW-CBF混合算法分析介质与导体混合目标的电磁散射问题第46-57页
    4.1 PMCHW-CBFM混合算法第46-47页
        4.1.1 基本原理第46页
        4.1.2 公式推导第46-47页
    4.2 E-PMCHW-CBF混合算法第47-48页
    4.3 基于ACA的E-PMCHW-CBF第48-49页
    4.4 算例第49-54页
        4.4.1 介质体阵列第49-50页
        4.4.2 导体与介质离散体阵列第50-52页
        4.4.3 微带贴片天线第52-53页
        4.4.4 导体-介质混合阵列第53-54页
    4.5 本章小结第54-57页
第五章 基于奇异值分解的特征基函数法第57-71页
    5.1 奇异值分解的基本原理第57-58页
    5.2 特征基函数法的基本原理第58-62页
        5.2.1 特征基函数的基本原理第58-61页
        5.2.2 CBFM计算复杂度和内存消耗第61-62页
        5.2.3 基于ACA的特征基函数方法第62页
    5.3 PMCHW-CBF混合算法第62-64页
    5.4 数值算例第64-69页
        5.4.1 舰船第64-65页
        5.4.2 导弹第65-67页
        5.4.3 连续介质体第67-68页
        5.4.4 介质块阵列第68-69页
    5.5 本章总结第69-71页
第六章 总结与展望第71-73页
    6.1 总结第71页
    6.2 展望第71-73页
致谢第73-75页
参考文献第75-79页
硕士期间发表的论文第79页

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