摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
1.1 本课题的研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究概况 | 第13-20页 |
1.2.1 海浪与海谱的研究 | 第13-15页 |
1.2.2 随机粗糙海面建模的研究 | 第15页 |
1.2.3 随机粗糙海面电磁散射计算的研究 | 第15-18页 |
1.2.4 随机粗糙海面海杂波统计模型的研究 | 第18-20页 |
1.3 本文主要内容及框架 | 第20-22页 |
2 海浪与海谱模型 | 第22-49页 |
2.1 引言 | 第22-24页 |
2.2 海浪的形成与成长 | 第24-31页 |
2.2.1 海浪的形成 | 第24-26页 |
2.2.2 海浪的成长 | 第26-27页 |
2.2.3 风级和海况等级标准 | 第27-31页 |
2.3 几种经典的海谱模型 | 第31-43页 |
2.3.1 海浪与海谱模型 | 第31-34页 |
2.3.2 Neumann海谱模型 | 第34-35页 |
2.3.3 PM海谱模型 | 第35-37页 |
2.3.4 Fung海谱模型 | 第37-38页 |
2.3.5 DV海谱模型 | 第38-39页 |
2.3.6 Apel海谱模型 | 第39-40页 |
2.3.7 NRL海谱模型 | 第40-41页 |
2.3.8 JONSWAP海谱模型 | 第41-42页 |
2.3.9 文氏谱模型 | 第42-43页 |
2.4 几种经典的方向分布函数 | 第43-47页 |
2.4.1 方向谱的定义 | 第44页 |
2.4.2 Hwang和Ewans分布函数 | 第44-45页 |
2.4.3 Hasselmann和Mitsuyasu分布函数 | 第45-46页 |
2.4.4 光易型方向分布函数 | 第46页 |
2.4.5 文氏方向谱 | 第46-47页 |
2.4.6 Donelan方向分布函数 | 第47页 |
2.5 本章小结 | 第47-49页 |
3 基于文氏改进谱的Monte Carlo法海面建模 | 第49-66页 |
3.1 引言 | 第49页 |
3.2 海面建模的基本方法 | 第49-51页 |
3.3 二维海面建模中方向分布函数的实验对比 | 第51-56页 |
3.4 二维粗糙海面建模的Monte Carlo方法 | 第56-58页 |
3.5 JONSWAP谱与文氏改进谱的Monte Carlo法二维海面建模实验对比 | 第58-65页 |
3.6 本章小结 | 第65-66页 |
4 基于文氏改进谱二维随机粗糙海面的电磁散射计算 | 第66-82页 |
4.1 引言 | 第66-67页 |
4.2 粗糙海面电磁散射计算方法的发展 | 第67-77页 |
4.2.1 粗糙海面电磁散射计算的数值模拟方法 | 第67-68页 |
4.2.2 粗糙海面电磁散射计算的解析近似方法 | 第68-77页 |
4.2.2.1 IEM法 | 第68-69页 |
4.2.2.2 KA法 | 第69-71页 |
4.2.2.3 SPM法 | 第71-72页 |
4.2.2.4 TSM法 | 第72-75页 |
4.2.2.5 SSA法 | 第75-76页 |
4.2.2.6 其他方法 | 第76-77页 |
4.3 基于文氏改进谱二维随机粗糙海面电磁散射近似计算方法的改进 | 第77-81页 |
4.4 本章小结 | 第81-82页 |
5 电磁散射理论计算与均值散射模型的对比 | 第82-96页 |
5.1 引言 | 第82页 |
5.2 海杂波的均值散射系数模型发展 | 第82-83页 |
5.3 几种经典的海面后向散射系数的半经验模型 | 第83-88页 |
5.3.1 GIT模型 | 第84-85页 |
5.3.2 NRL模型 | 第85-86页 |
5.3.3 TSC模型 | 第86-87页 |
5.3.4 HYB模型 | 第87-88页 |
5.4 电磁散射理论计算与半经验模型的对比研究 | 第88-95页 |
5.5 本章小结 | 第95-96页 |
6 电磁散射理论计算与实测数据的对比 | 第96-100页 |
6.1 引言 | 第96页 |
6.2 实验对比结果及分析 | 第96-99页 |
6.3 本章小结 | 第99-100页 |
7 总结与展望 | 第100-102页 |
7.1 总结 | 第100-101页 |
7.2 展望 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-112页 |
致谢 | 第112-114页 |
个人简历与参与的科研项目 | 第114-115页 |
在学期间科研工作内容与发表的学术论文 | 第115页 |