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基于有限元法的混合技术及其在复杂电大腔体电磁分析中的应用

目录第1-10页
绪论第10-22页
 0.1 矢量有限元法研究背景第10-12页
 0.2 基于EB-FEM的混合法研究简介第12-13页
 0.3 本文贡献第13-14页
 0.4 论文结构第14页
 参考文献第14-22页
第一章 三维有限元法及其在复杂腔体分析中的应用第22-42页
 1.1 标量有限元法及其存在的几个问题第22-25页
  1.1.1 标量有限元法简介第22-24页
  1.1.2 存在的问题第24-25页
 1.2 三维线性矢量插值基函数第25-29页
  1.2.1 长方体单元第25-28页
  1.2.2 四面体单元第28-29页
 1.3 单元矩阵计算第29-34页
  1.3.1 四面体单元第29-32页
  1.3.2 长方体单元第32-34页
 1.4 复杂结构谐振腔分析第34-37页
  1.4.1 理论模型第34-35页
  1.4.2 数值结果与分析第35-37页
 1.5 屏蔽机箱电磁泄漏分析第37-39页
  1.5.1 有限元泛函公式第37-38页
  1.5.2 简单数据结果与分析第38-39页
 1.6 本章小结第39-40页
 参考文献第40-42页
第二章 迭代物理光学与矢量有限元法的混合技术研究第42-62页
 2.1 IPO子域连接法简介第42-45页
  2.1.1 IPO方法第42-44页
  2.1.2 IPO子域连接法第44-45页
 2.2 IPO/FEM混合法原理第45-48页
  2.2.1 IPO/FEM中的矢量有限元泛函公式第46页
  2.2.2 IPO与FEM的耦合第46-48页
 2.3 有限元快速解法及内存压缩技术第48-55页
  2.3.1 存储内存压缩技术第48-49页
  2.3.2 有限元快速解法第49-55页
 2.4 RCS计算第55-56页
 2.5 数值结果与讨论第56-60页
 2.6 本章小结第60页
 参考文献第60-62页
第三章 非完纯导电边界IPO及IPO/FEM混合法的改进第62-79页
 3.1 介质涂敷目标的IPO方法第62-68页
  3.1.1 推广的IPO理论模型第62-64页
  3.1.2 Fresnel反射系数第64-65页
  3.1.3 数值结果与分析第65-68页
 3.2 IPO/FEM混合方法的改进第68-71页
  3.2.1 理论模型第68-69页
  3.2.2 数值结果讨论第69-71页
 3.3 多层介质平面格林函数第71-76页
  3.3.1 理论分析第71-74页
  3.3.2 数值结果与讨论第74-76页
 3.4 本章小结第76-77页
 参考文献第77-79页
第四章 矢量有限元法中的区域分解技术第79-98页
 4.1 区域分解法简介第79-83页
  4.1.1 非重叠DDM第80-81页
  4.1.2 重叠DDM第81-82页
  4.1.3 超松弛DDM第82-83页
 4.2 腔体散射问题DDM/FEM-BIE原理第83-90页
  4.2.1 基本原理第83-86页
  4.2.2 数值结果与讨论第86-90页
 4.3 基于DDM技术的FEM/PO-PTD混合方法第90-95页
  4.3.1 内问题第91-92页
  4.3.2 外问题第92-93页
  4.3.3 数值结果与分析第93-95页
 4.4 本章小结第95-96页
 参考文献第96-98页
第五章 PML及IBC在EB-FEM中的应用第98-117页
 5.1 波导不连续问题的FEM/PML混合法分析第98-108页
  5.1.1 完全匹配层(PML)简介第98-100页
  5.1.2 PML在FEM中的应用第100-102页
  5.1.3 数值结果与讨论第102-108页
 5.2 多层介质涂覆腔体电磁散射问题IBC/FEM方法分析第108-114页
  5.2.1 阻抗边界条件简介第108-110页
  5.2.2 IBC/FEM方法原理第110-112页
  5.2.3 数值结果与分析第112-114页
 5.3 本章小结第114-115页
 参考文献第115-117页
第六章 结论与研究展望第117-120页
 6.1 全文总结第117-118页
 6.2 本文中的不足及研究展望第118页
 参考文献第118-120页
致谢第120-121页
作者在攻读博士学位期间发表的论文第121页

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