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天馈系统强电磁脉冲耦合特性研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-11页
   ·研究背景及概况第8-9页
   ·本文研究工作第9-11页
第二章 时域有限差分算法第11-48页
   ·时域有限差分算法引入第11-16页
     ·麦克斯韦方程组第11-12页
     ·基于 Yee 元胞的时域有限差分算法基本公式第12-16页
   ·常用吸收边界条件第16-31页
     ·Mur 吸收边界条件第17-18页
     ·完全匹配层 PML第18-24页
     ·各向异性完全匹配层 UPML第24-28页
     ·时域卷积完全匹配层 CPML第28-31页
   ·一种基于惠更斯等效原理的 FDTD 人工边界条件第31-36页
     ·HBC 吸收边界的实现原理第31-34页
     ·数值算例验证第34-36页
   ·激励源技术第36-44页
     ·主要激励源形式第36-38页
     ·电流源、磁流源引入方式第38-39页
     ·平面波引入方式第39-44页
   ·亚网格技术第44-47页
   ·本章小结第47-48页
第三章 电磁场积分方程的时间步进算法第48-59页
   ·引言第48页
   ·空间基函数和时间基函数的选取第48-50页
     ·空间基函数第48-49页
     ·时间基函数第49-50页
   ·MOT 算法公式推导第50-56页
     ·显式格式第51-53页
     ·隐式格式第53-56页
   ·电磁场积分方程 MOT 算法性能比较第56-58页
   ·本章小结第58-59页
第四章 天馈系统各部件建模第59-74页
   ·引言第59-60页
   ·实验室常用的天线结构第60-68页
     ·金属圆柱细天线结构第60-64页
     ·角锥喇叭天线第64-68页
   ·同轴线缆结构第68-72页
     ·同轴馈电模型第69-71页
     ·亚网格技术在同轴线缆模型中的应用第71-72页
   ·同轴转换波导第72-73页
   ·本章小结第73-74页
第五章 气体放电管的时域有限差分法建模第74-88页
   ·引言第74页
   ·两种等离子体时域有限差分算法第74-83页
     ·磁化等离子体的 SO-FDTD 方法第75-79页
     ·基于电流密度的非磁化等离子体 FDTD 方法第79-83页
   ·气体放电管的等离子体模型第83-87页
     ·气体放电管简介与建模第83-85页
     ·GDT 电子浓度函数的选取第85-87页
   ·本章小结第87-88页
第六章 全文总结第88-90页
   ·主要结论第88-89页
   ·研究展望第89-90页
参考文献第90-98页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第98-99页
致谢第99-101页

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