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微波无损检测消声瓦贴质量中若干问题的研究

摘要第1-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第10-24页
   ·战争的产物--潜艇消声瓦发展的历史背景第10-14页
     ·“狼群战术”引发的产物--消声瓦第10页
     ·让潜艇悄悄接近航母第10-14页
   ·消声瓦及其粘贴质量的无损检测第14-19页
     ·消声瓦的主要功能第14-15页
     ·检测消声瓦粘贴质量的重要性第15-19页
   ·关于微波无损检测消声瓦粘贴质量的几个重要问题第19-24页
     ·无损检测仪存在敏感工作点的问题第19-20页
     ·最佳参考负载的选定极大地影响着检测正确率第20-22页
     ·组合反射系数大于1的发现第22-24页
第二章 消声瓦粘贴质量的微波无损检测仪(CPY-1G型)第24-29页
   ·CPY-1G--改进型微波无损检测仪的研制背景第24页
   ·CPY-1G的实验原理与装置图第24-25页
   ·由CPY-1型改成CPY-1G型微波无损检测仪第25-29页
     ·提高仪器工作的稳定性和可靠性第25-27页
     ·提高仪器测量的正确率第27-28页
     ·为适应工程应用的其他考虑第28-29页
第三章 角锥喇叭高次模谐振腔及其场分布的FDTD分析第29-50页
   ·时域有限差分法(FDTD)的回顾与应用第29-33页
     ·时域有限差分法的回顾与发展第29-31页
     ·时域有限差分法的特点第31-32页
     ·时域有限差分法的应用概述第32-33页
   ·PML---FDTD时域有限差分法第33-42页
     ·FDTD的差分公式第33-35页
     ·PML吸收边界条件第35-39页
     ·PML媒质层的FDTD差分公式第39-42页
   ·FDTD法分析电磁问题的一般求解步骤第42-43页
   ·角锥喇叭高次模谐振腔的构成第43-45页
     ·角锥喇叭探头的敏感现象第43-44页
     ·角锥喇叭高次模谐振腔的形成第44-45页
   ·用PML-FDTD分析喇叭高次模谐振腔的场形分布第45-47页
     ·波导-喇叭连接系统的Yee网格剖分第45页
     ·激励源的设置和计算时间的确定第45-46页
     ·FDTD模型的数值结果第46-47页
   ·确认谐振频率相应的模式第47-49页
   ·结论第49-50页
第四章 应用遗传算法优化无损检测仪的参考样品第50-65页
   ·遗传算法的特点及其应用第50-55页
     ·几类常用优化算法的功能第50页
     ·遗传算法概述第50-55页
   ·基本遗传算法概述第55-58页
     ·基本遗传算法的描述第55页
     ·基本遗传算法的构成要素第55-56页
     ·基本遗传算法的形式化定义第56-58页
     ·基本遗传算法的应用步骤第58页
   ·基本遗传算法在优化无损检测仪参考样品中的实现第58-63页
     ·有缺陷和无缺陷样品的模型第59页
     ·基本遗传算法的组成要素第59-61页
     ·具体实现与结果第61-62页
     ·优化数据结果第62页
     ·实验验证第62页
     ·结论第62-63页
   ·用解析法来核对遗传算法优化的结果第63-65页
第五章 反射系数大于1的研究第65-78页
   ·奇异现象-“反射系数大于1”的发现第65-66页
   ·无源多层有耗媒质的组合反射系数可以大于1第66-71页
     ·分层媒质对垂直入射平面波的反射第66-67页
     ·两层界面对电磁波的反射第67页
     ·反射系数的模可以大于1第67-68页
     ·具体特殊的几个媒质的反射系数大于1的奇怪现象第68-69页
     ·反射系数模的最大值第69-70页
     ·反射系数大于1的空间范围第70-71页
   ·无源有耗传输线输入端的反射系数大于1第71-76页
     ·有耗传输线输入端的反射系数模可以大于1第71-73页
     ·反射系数模大于1的必要条件第73-76页
   ·讨论第76-78页
     ·反射系数大于1与能量守恒定律第76页
     ·反射系数大于1与阻抗圆图第76-78页
结束语第78-79页
参考文献第79-85页
致谢第85-86页
作者在攻读博士学位期间发表的论文和完成的工作第86页

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