摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
·FDTD的历史和发展 | 第8-9页 |
·FDTD在天线领域的应用情况 | 第9-11页 |
·本文的主要研究内容及章节安排 | 第11-13页 |
第二章 时域有限差分法基本原理 | 第13-21页 |
·引言 | 第13页 |
·FDTD方程 | 第13-16页 |
·Maxswell方程 | 第13-14页 |
·FDTD迭代方程 | 第14-16页 |
·FDTD数值理论 | 第16-18页 |
·数值色散问题与空间步长 | 第16-17页 |
·数值稳定性与时间步长 | 第17-18页 |
·吸收边界条件 | 第18-19页 |
·非材料吸收边界条件 | 第18-19页 |
·材料吸收边界条件 | 第19页 |
·激励源类型与设置 | 第19-20页 |
·小结 | 第20-21页 |
第三章 时域有限差分法激励源研究 | 第21-48页 |
·引言 | 第21页 |
·激励源一般设置方法 | 第21-27页 |
·强迫激励源 | 第21-23页 |
·附加激励源 | 第23-25页 |
·透明激励源 | 第25-27页 |
·激励源设置新方法 | 第27-30页 |
·基本思想 | 第27-28页 |
·连接面上的迭代公式 | 第28-30页 |
·微带天线激励源设置 | 第30-36页 |
·微带线激励设置 | 第30-33页 |
·微带线入射网格横向区域大小确定 | 第33-36页 |
·波导馈电激励源设置 | 第36-42页 |
·Gauss脉冲在波导中的传输情况 | 第36-37页 |
·加调制Gauss脉冲在波导中的传输情况 | 第37-40页 |
·应用举例 | 第40-42页 |
·同轴馈电激励源设置 | 第42-47页 |
·同轴线的矩形网格阶梯模拟 | 第42页 |
·同轴线的激励源设置 | 第42-43页 |
·同轴线馈电单极振子计算 | 第43-47页 |
·小结 | 第47-48页 |
第四章 近场-远场变换研究 | 第48-61页 |
·引言 | 第48-49页 |
·频域近场-远场变换 | 第49-56页 |
·等效面切向电流和切向磁流确定 | 第49-51页 |
·辐射场确定 | 第51-56页 |
·时域近场-远场变换 | 第56-60页 |
·等效面切向电流和切向磁流确定 | 第56-57页 |
·辐射场计算 | 第57-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
第五章 FDTD在天线分析中应用研究 | 第61-87页 |
·引言 | 第61页 |
·FDTD用于微带天线计算 | 第61-76页 |
·FDTD在微带天线应用中的几个特殊问题 | 第61-67页 |
·双极化口径耦合矩形贴片天线计算 | 第67-70页 |
·圆极化微带天线计算 | 第70-76页 |
·FDTD用于对数周期天线分析计算 | 第76-80页 |
·平行双线馈电结构 | 第76-78页 |
·天线计算模型 | 第78页 |
·对角线对称(或反对称)场量的特殊处理 | 第78-79页 |
·计算实例 | 第79-80页 |
·电阻加载宽带振子天线分析计算 | 第80-86页 |
·小结 | 第86-87页 |
第六章 FDTD与物理光学法结合用于抛物面天线分析计算 | 第87-98页 |
·引言 | 第87页 |
·波导馈电单波束毫米波天线计算 | 第87-93页 |
·用FDTD进行馈源优化设计 | 第87-90页 |
·用物理光学法求抛物面天线远场 | 第90-93页 |
·多波束毫米波抛物面天线计算 | 第93-97页 |
·馈电端口之间的耦合 | 第94-95页 |
·波束偏角控制 | 第95-97页 |
·小结 | 第97-98页 |
第七章 FDTD在天线领域中的发展 | 第98-105页 |
·引言 | 第98页 |
·网络并行FDTD | 第98-102页 |
·网络并行计算 | 第98-99页 |
·区域分割FDTD方法 | 第99-101页 |
·程序实现 | 第101-102页 |
·运用数字信号处理技术进行时域波形外推 | 第102-103页 |
·基于交变隐式差分方向方法的时域有限差分法(ADI-FDTD) | 第103-105页 |
结束语 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-116页 |
致谢 | 第116-117页 |
作者攻读博士学位期间发表的论文 | 第117页 |