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基于GiD的并行FDTD及其混合方法研究

作者简介第1-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-12页
第一章 绪论第12-22页
   ·研究背景和意义第12-15页
   ·研究状况第15-19页
   ·本文内容介绍第19-22页
第二章 FDTD 方法基本理论第22-42页
   ·引言第22页
   ·FDTD 的基本方程第22-25页
   ·FDTD 方法的数值稳定性和色散特性第25-26页
   ·FDTD 的吸收边界第26-28页
   ·FDTD 方法的近远场变换第28-31页
   ·FDTD 的激励源设置第31-41页
     ·同轴馈电第31-35页
     ·线天线馈电第35-36页
     ·微带线馈电第36-38页
     ·波导激励第38-39页
     ·平面波源入射第39-41页
   ·本章小结第41-42页
第三章 基于 GID 建模的 FDTD 方法应用第42-52页
   ·引言第42页
   ·GID 的二次开发第42-44页
   ·开发基于 FDTD 方法的 PROBLEMTYPE第44-45页
   ·基于 GID 建模的 FDTD 方法应用第45-51页
     ·S 参数提取第45-47页
     ·RCS 的计算第47-49页
     ·天线方向图的计算第49-51页
   ·本章小结第51-52页
第四章 并行 FDTD 方法应用研究第52-74页
   ·引言第52页
   ·并行计算基础第52-60页
     ·并行计算概述第52-54页
     ·硬件平台第54-56页
     ·软件环境第56-58页
     ·并行性能评测第58-60页
   ·并行 FDTD 方法第60-65页
     ·一维方向场值通信并行 FDTD第61-62页
     ·二维方向场值通信并行 FDTD第62-64页
     ·三维方向场值通信并行 FDTD第64-65页
   ·数值算例分析第65-72页
   ·本章小结第72-74页
第五章 基于 GID 建模的 FVTD 方法应用研究第74-94页
   ·引言第74-75页
   ·FVTD 基本理论第75-84页
     ·空间离散化第76-78页
     ·通量计算第78-80页
     ·重构方法第80-81页
     ·时间步进方案第81-82页
     ·边界条件第82-83页
     ·稳定性条件第83页
     ·激励源的设置第83-84页
   ·基于 GID 的 FVTD 方法在 S 参数提取中的应用第84-93页
     ·TEM 传输结构的 S 参数提取第85-90页
     ·非 TEM 传输结构的 S 参数提取第90-93页
   ·本章小结第93-94页
第六章 FDTD-FVTD 混合方法应用研究第94-102页
   ·引言第94-95页
   ·两种方法计算资源的对比第95-96页
   ·混合方法的实现第96-99页
     ·混合方法的理论基础第96-97页
     ·混合方法网格的生成第97-99页
   ·算例验证第99-101页
   ·本章小结第101-102页
第七章 改进的 FDTD-FVTD 混合方法研究第102-112页
   ·引言第102页
   ·局部时间步方案第102-106页
     ·局部时间步实现过程第102-104页
     ·算例验证第104-106页
   ·三维导电媒质的处理第106-110页
     ·三维导电媒质 FVTD 方法第107-108页
     ·算例验证第108-110页
   ·本章小结第110-112页
第八章 结束语第112-114页
致谢第114-116页
参考文献第116-126页
攻读博士学位期间的研究成果第126-128页
 学术论文第126-127页
 申请专利第127页
 参加研究的科研项目第127-128页

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