应用并行FDTD软件设计Ku波段微带天线阵
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
·研究背景与研究意义 | 第8-10页 |
·时域有限差分方法的研究背景 | 第8-10页 |
·应用FDTD 研究天线的意义 | 第10页 |
·卫星接收天线阵列的选择及设计意义 | 第10-12页 |
·卫星接收天线阵列的设计意义 | 第10-11页 |
·卫星接收天线单元类型的选择 | 第11-12页 |
·本文所做的主要工作 | 第12-14页 |
第二章 时域有限差分方法 | 第14-27页 |
·时域有限差分方法基本原理 | 第14-16页 |
·数值稳定性条件与色散问题 | 第16-17页 |
·FDTD 算法的数值稳定性条件 | 第16-17页 |
·FDTD 算法的数值色散特性 | 第17页 |
·各类边界条件 | 第17-24页 |
·吸收边界条件 | 第17-22页 |
·连接边界条件 | 第22-23页 |
·输出边界条件 | 第23-24页 |
·激励源设置 | 第24-26页 |
·激励源的类型 | 第24-25页 |
·激励源的设置 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第三章 FDTD 的并行算法及GEMS 软件应用 | 第27-35页 |
·并行计算机 | 第27-29页 |
·FDTD 的并行算法简介 | 第29-31页 |
·并行FDTD 软件GEMS 应用 | 第31-34页 |
·并行FDTD 软件GEMS 简介 | 第31-32页 |
·应用GEMS 仿真天线实例 | 第32-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第四章 微带天线阵列研究 | 第35-44页 |
·微带天线工作原理 | 第35-36页 |
·微带天线基本尺寸的选择 | 第36-38页 |
·矩形微带天线单元的宽度 | 第36-37页 |
·矩形微带天线单元的长度 | 第37页 |
·矩形微带天线开口槽深度和宽度 | 第37-38页 |
·矩形微带天线的输入阻抗 | 第37-38页 |
·矩形微带天线的开口槽的深度和宽度 | 第38页 |
·介质基板的长度和宽度 | 第38页 |
·微带天线阵列的馈电方式 | 第38-41页 |
·其他参数初步分析 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第五章 应用并行FDTD 软件设计天线阵 | 第44-74页 |
·天线结构设计 | 第44-48页 |
·天线单元结构 | 第44-45页 |
·2×2 天线阵列结构 | 第45-46页 |
·4×2 天线阵列结构 | 第46-47页 |
·4×4 天线阵列结构 | 第47-48页 |
·数值仿真 | 第48-68页 |
·天线单元的仿真 | 第48-53页 |
·2×2 天线阵列的仿真 | 第53-56页 |
·4×2 天线阵列的仿真 | 第56-57页 |
·4×4 天线阵列的仿真 | 第57-64页 |
·方向图和增益对比 | 第64-68页 |
·试验结果及误差分析 | 第68-73页 |
·试验结果 | 第68-73页 |
·误差分析 | 第73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
结束语 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
研究生在读期间的研究成果 | 第78页 |