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电磁脉冲通过屏蔽体孔缝的耦合特性研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
1 绪论第9-13页
   ·研究背景及意义第9-10页
   ·国内外研究现状第10-11页
   ·本文研究内容和论文安排第11-13页
2 电磁场数值计算方法概述第13-30页
   ·矩量法第14页
   ·有限元法第14-15页
   ·时域有限差分法第15-28页
     ·麦克斯韦方程及其FDTD形式第16-21页
     ·FDTD的数值稳定性第21-23页
     ·数值色散第23页
     ·网格剖分技术第23-24页
     ·边界条件第24-26页
     ·激励源的设置第26-28页
   ·CST软件简介第28-29页
   ·本章小结第29-30页
3 电磁脉冲与带孔缝屏蔽体耦合特性研究第30-48页
   ·仿真模型与FDTD仿真参数设置第30-31页
   ·耦合函数定义第31-32页
   ·屏蔽体内耦合场分析第32-34页
   ·孔缝形状对耦合特性影响第34-36页
   ·孔缝面积对耦合特性影响第36-38页
   ·屏蔽体形状对耦合特性影响第38-40页
   ·孔洞问距及孔阵布置形式对耦合特性的影响第40-44页
     ·单孔与多孔耦合特性比较第40-42页
     ·孔阵排列方式对耦合特性的影响第42-44页
   ·孔缝纵横比对耦合特性影响第44-45页
   ·孔缝位置不同对耦合特性影响第45-47页
   ·本章小结第47-48页
4 典型强电磁脉冲孔缝耦合特性研究第48-59页
   ·核电磁脉冲(NEMP)第48-51页
     ·核电磁脉冲主要特点第48-49页
     ·核电磁脉冲的各种效应第49-50页
     ·核电磁脉冲表述形式和特征参数第50-51页
   ·超宽带脉冲信号(UWB)第51-53页
     ·超宽带的定义第52页
     ·超宽带信号形式第52-53页
   ·快速上升沿脉冲(FREMP)第53页
   ·仿真模型建立和数值分析结果第53-57页
     ·UWB对目标腔体的孔缝耦合特性第54-55页
     ·NEMP对目标腔体的孔缝耦合特性第55-56页
     ·FREMP对目标腔体的孔缝耦合特性第56-57页
   ·本章小结第57-59页
5 结论第59-60页
参考文献第60-63页
致谢第63-64页
攻读硕士学位期间发表的论文第64页

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