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手机电磁辐射的时域有限差分法分析及应用

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-6页
目录第6-8页
第一章 绪论第8-21页
 §1.1 电磁辐射对人体的作用第8-10页
 §1.2 比吸收率第10-21页
  §1.2.1 比吸收率的概念第11-12页
  §1.2.2 辐射穿透深度第12-14页
  §1.2.3 比吸收率实验测量设备的介绍第14-16页
  §1.2.4 国内外对比吸收率的研究第16-18页
  §1.2.5 比吸收率行业标准介绍第18-21页
第二章 FDTD在SAR模拟仿真计算中的应用第21-44页
 §2.1 时域有限差分法第21-29页
  §2.1.1 时域有限差分法第21-26页
  §2.1.2 数值稳定性与网格划分第26-27页
  §2.1.3 边界条件第27-29页
 §2.2 手机天线的建模第29-38页
  §2.2.1 天线基本的原理第30-35页
  §2.2.2 手机天线的设计第35-38页
 §2.3 SAR模拟仿真第38-44页
  §2.3.1 网格划分的优化第38-40页
  §2.3.2 其它需要设置的初始条件第40-44页
第三章 手机电磁辐射对人体不同部位影响的比较第44-57页
 §3.1 计算模型的建立第44-49页
  §3.1.1 仿真人体模型与等效人体模型第44-46页
  §3.1.2 头部人体模型与躯干人体模型第46-48页
  §3.1.3 手机的建模第48-49页
 §3.2 数值模拟结果第49-57页
  §3.2.1 头部模型的模拟结果第49-52页
  §3.2.2 躯干模型的模拟结果第52-55页
  §3.2.3 比较与分析第55-57页
第四章 利用手机外壳材料降低电磁辐射的可行性研究第57-67页
 §4.1 手机模型的建模第57-61页
  §4.1.1 平面倒F天线第57-60页
  §4.1.2 手机与平板(人体)模型第60-61页
 §4.2 数值计算结果第61-67页
  §4.2.1 计算参数的选择第61-62页
  §4.2.2 平面倒F天线模型的计算第62-64页
  §4.2.3 SAR的分布示意图第64-66页
  §4.2.4 SAR的最大值第66-67页
第五章 生物热传导方程以及并行计算在电磁辐射研究中的应用第67-81页
 §5.1 生物热传导方程的应用第67-74页
  §5.1.1 生物热传导方程第67-69页
  §5.1.2 数值离散化第69-70页
  §5.1.3 与FDTD电磁场计算的兼容第70-72页
  §5.1.4 计算模型第72-73页
  §5.1.5 数值计算结果第73-74页
 §5.2 并行计算技术的应用第74-81页
  §5.2.1 并行计算基本理论第75-76页
  §5.2.2 计算模型和算法的修正第76-79页
  §5.2.3 计算效果比较第79-81页
第六章 手机电磁辐射的实验研究第81-94页
 §6.1 实验测量原理第81-84页
  §6.1.1 探针测量原理第81-82页
  §6.1.2 测量规范第82-84页
 §6.2 实验系统的搭建第84-88页
  §6.2.1 实验设备第84-86页
  §6.2.2 等效组织液与模型第86-88页
 §6.3 简单实验的验证第88-94页
  §6.3.1 实验内容第88-89页
  §6.3.2 实验结果与仿真结果比较第89-91页
  §6.3.3 人体模型温度测量实验第91-94页
第七章 总结与展望第94-96页
参考文献第96-99页
硕士在读期间发表的论文第99-100页
致谢第100页

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