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 |