腔体电磁散射的混合算法研究
第一章 绪论 | 第1-23页 |
·研究背景及意义 | 第11-14页 |
·现代隐身技术 | 第11页 |
·目标的雷达隐身 | 第11-14页 |
·腔体结构在目标隐身中的地位 | 第14页 |
·腔体散射研究概况 | 第14-18页 |
·.低频数值算法 | 第14-15页 |
·.高频算法 | 第15-16页 |
·.混合算法 | 第16-17页 |
·.腔体结构RCS计算方法展望 | 第17-18页 |
·腔体散射研究中存在的问题 | 第18-20页 |
·.精确处理高频电大尺寸的困难 | 第18-19页 |
·.终端问题 | 第19页 |
·.唇口绕射 | 第19-20页 |
·.计算精度 | 第20页 |
·本文的主要工作和论文安排 | 第20-23页 |
第二章 腔体散射的研究方法 | 第23-39页 |
·腔体结构的散射特点 | 第23-26页 |
·多次反射 | 第23-25页 |
·边缘绕射的影响 | 第25-26页 |
·腔体散射分析方法比较 | 第26-34页 |
·时域有限差分法导波 | 第27-28页 |
·导波模式法 | 第28页 |
·.弹跳射线法 | 第28-30页 |
·高斯波束法 | 第30-31页 |
·复射线法 | 第31-32页 |
·各类方法之间的比较 | 第32-34页 |
·腔体散射的混合算法 | 第34-37页 |
·混合耦合波方程/有限元法 | 第34-36页 |
·混合算法的基本思路 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-39页 |
第三章 低频混合算法 | 第39-54页 |
·凹槽结构的电磁散射 | 第39-47页 |
·分析凹槽结构的基本原理 | 第39-40页 |
·有限积分法计算口径导纳矩阵 | 第40-42页 |
·混合连接算法 | 第42-44页 |
·数值算例 | 第44-47页 |
·小波分析对低频算法的改进 | 第47-53页 |
·小波分析的特点 | 第47-48页 |
·快速小波变换算法 | 第48-50页 |
·小波变换分析凹槽的散射 | 第50-53页 |
·本章小节 | 第53-54页 |
第四章 改进模式算法 | 第54-77页 |
·模式理论 | 第54-55页 |
·任意截面腔体的特征函数分析 | 第55-57页 |
·模式函数的射线特征提取 | 第57-63页 |
·混合模式法分析复杂腔体 | 第63-70页 |
·BEM计算导纳矩阵 | 第63-64页 |
·模式边界元混合方法 | 第64-65页 |
·数值算例 | 第65-70页 |
·模式法分析进气道终端 | 第70-76页 |
·模式匹配法计算终端的散射矩阵 | 第70-71页 |
·多重终端的散射矩阵表示 | 第71-72页 |
·终端数值分析 | 第72-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第五章 混合物理光学迭代法 | 第77-97页 |
·物理光学近似 | 第77-79页 |
·迭代物理光学 | 第79-85页 |
·迭代物理光学法 | 第80-81页 |
·数值算例 | 第81-83页 |
·迭代收敛的改进 | 第83-85页 |
·分段迭代 | 第85-89页 |
·混合物理光学迭代法 | 第89-93页 |
·广义互易原理 | 第89页 |
·广义互易原理在腔体中的应用 | 第89-91页 |
·广义散射矩阵 | 第91-92页 |
·远区散射场和雷达散射截面 | 第92-93页 |
·数值算例 | 第93-94页 |
·本章小结 | 第94-97页 |
第六章 混合谱域法 | 第97-116页 |
·电磁场中的谱理论 | 第97-98页 |
·算子方程的谱理论 | 第97-98页 |
·格林函数的谱域表示 | 第98页 |
·空间场的谱域分解 | 第98-99页 |
·波谱在矩形腔中的传播 | 第99-106页 |
·镜像法处理腔壁效应 | 第100-102页 |
·波谱在管道内的传播 | 第102-106页 |
·混合谱域法 | 第106-111页 |
·任意口径场的展开 | 第107-108页 |
·腔壁对波谱效应的物理光学法分析 | 第108-109页 |
·波谱在任意腔体中的传播 | 第109-110页 |
·互易原理结合谱域法 | 第110-111页 |
·算例分析 | 第111-115页 |
·本章小结 | 第115-116页 |
第七章 全文总结 | 第116-118页 |
参考文献 | 第118-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
攻读学位期间发表的论文及获得奖励 | 第127-129页 |
西北工业大学学位论文知识产权声明书 | 第129页 |
西北工业大学学位论文原创性声明 | 第129页 |