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基于FDTD的卫星太阳能翼板高功率耦合分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第12-13页
缩略语对照表第13-16页
第一章 绪论第16-22页
    1.1 论文的研究背景及意义第16-17页
    1.2 国内外研究现状第17-19页
    1.3 论文的主要工作内容第19-20页
    1.4 论文的结构安排第20-22页
第二章 高功率微波中时域有限差分法的研究第22-40页
    2.1 时变麦克斯韦方程组及其差分离散第22-27页
    2.2 FDTD中数值稳定性分析第27-28页
    2.3 FDTD中的吸收边界条件第28-36页
        2.3.1 一维插值吸收边界第29页
        2.3.2 完全匹配层吸收边界条件第29-34页
        2.3.3 Pade近似在PML层中的应用第34-36页
    2.4 平面波引入技术第36-39页
    2.5 本章小结第39-40页
第三章 基于“有向体积”法的FDTD网格生成技术第40-58页
    3.1 FDTD网格生成技术概述第40页
    3.2 复杂目标的Yee网格剖分流程第40-41页
    3.3 基于“有向体积”法的网格生成技术的具体步骤第41-50页
        3.3.1 目标表面三角面元NAS文件的提取第41-42页
        3.3.2 NAS文件格式及三角面元信息的提取第42-44页
        3.3.3 确定网格剖分范围第44-45页
        3.3.4“有向体积”法剖分原理第45-48页
        3.3.5 网格剖分可视化第48-50页
    3.4 基于MFC的智能网格剖分软件第50-53页
    3.5 网格剖分以及仿真算例第53-56页
        3.5.1 网格剖分算例第53-55页
        3.5.2 数值仿真算例第55-56页
    3.6 本章小结第56-58页
第四章 高功率微波中散射特性的研究第58-72页
    4.1 FDTD散射计算模型第58-59页
    4.2 近-远场外推技术第59-65页
    4.3 时谐场提取技术第65-66页
    4.4 数值算例第66-71页
        4.4.1 二维数值算例第66-69页
        4.4.2 三维数值算例第69-70页
        4.4.3 复杂目标数值算例第70-71页
    4.5 本章小结第71-72页
第五章 卫星太阳能翼板高功率耦合的FDTD仿真分析第72-100页
    5.1 卫星太阳能系统第72-75页
        5.1.1 太阳能电池阵的概念及其种类第72-73页
        5.1.2 卫星太阳能翼板的构造及其工作原理第73-75页
    5.2 FDTD中的高功率脉冲第75-79页
        5.2.1 超宽带电磁脉冲第75-76页
        5.2.2 双指数脉冲第76-79页
    5.3 单单元卫星太阳能翼板的高功率耦合分析第79-88页
        5.3.1 介质硅板的FDTD高功率耦合分析第80-84页
        5.3.2 单单元卫星太阳能翼板的FDTD高功率耦合分析第84-88页
    5.4 多单元卫星太阳能翼板的高功率耦合分析第88-97页
        5.4.1 四单元卫星太阳能翼板的FDTD高功率耦合分析第88-92页
        5.4.2 十六单元卫星太阳能翼板的FDTD高功率耦合分析第92-97页
    5.5 基于Openmp的并行FDTD第97-99页
    5.6 本章小结第99-100页
第六章 总结与展望第100-102页
    6.1 全文工作总结第100-101页
    6.2 后续研究工作与展望第101-102页
参考文献第102-106页
致谢第106-108页
作者简介第108-109页

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