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基于时域有限差分法的频率选择表面研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
1 绪论第9-18页
   ·频率选择表面简介第9-11页
   ·频率选择表面的研究背景及现状第11-12页
   ·频率选择表面应用领域第12-13页
   ·分析FSS一些常用的方法第13-17页
     ·FSS的理论分析方法第13-14页
     ·频率选择表面的数值研究方法及比较第14-15页
     ·时域有限差分法的发展和特点第15-17页
   ·本论文的研究工作第17-18页
2 三维空间直角坐标系中的FDTD方法第18-35页
   ·麦克斯韦方程及其FDTD形式第18-25页
     ·Maxwell方程和有限差分表示第18-20页
     ·FDTD离散中的Yee氏网格第20-22页
     ·直角坐标系中的三维FDTD第22-25页
   ·FDTD数值稳定性第25-29页
     ·时间步长的选取第25-26页
     ·空间步长的选取第26-29页
   ·FDTD的边界条件第29-34页
     ·吸收边界条件必要性第29页
     ·三维吸收边界条件及其FDTD形式第29-32页
     ·棱边及角顶点的特殊考虑第32-34页
   ·本章小结第34-35页
3 频率选择表面的有限差分模型建立第35-43页
   ·频率选择表面材料模型第35-38页
     ·Lorentz模型第36页
     ·Drude模型第36-37页
     ·经验统一模型第37页
     ·经验统一模型在典型的材料中的应用第37-38页
   ·等离子体的基本参量第38-40页
     ·等离子体频率第39页
     ·等离子体回旋频率第39-40页
   ·有限差分模型的建立第40-42页
     ·辅助差分方程第40-41页
     ·辅助差分方程的建立第41-42页
   ·本章小结第42-43页
4 频率选择表面时域有限差分方法第43-57页
   ·周期结构的分析方法第43-51页
     ·Floquet定理第43-45页
     ·垂直入射时周期边界条件第45-49页
     ·斜入射时周期边界条件第49-51页
   ·激励源的设置第51-56页
     ·一维激励源的设置第51-52页
     ·三维激励源的设置第52-56页
   ·本章小结第56-57页
5 频率选择表面的时域有限差分模拟第57-73页
   ·计算方法第57-60页
   ·由理想金属金属组成的频率选择表面的情况第60-63页
     ·电容性频率选择表面第60-61页
     ·电感性频率选择表面第61-63页
   ·由等离子体组成的频率选择表面的情况第63-67页
   ·由真实金属组成的频率选择表面的情况第67-72页
   ·本章小结第72-73页
结论第73-75页
参考文献第75-78页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第78-79页
致谢第79-80页

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