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电磁波穿透地层分层媒质的传输特性研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第12-20页
    1.1 选题背景和意义第12-13页
    1.2 研究现状第13-16页
        1.2.1 国外研究进展第13-14页
        1.2.2 国内研究进展第14-16页
    1.3 技术概述第16-17页
        1.3.1 Kriging插值第16页
        1.3.2 PSO-GA概述第16页
        1.3.3 FDTD概述第16-17页
        1.3.4 PSTD概述第17页
    1.4 论文的结构及主要内容第17-20页
2 电磁波透地通信的媒质特征及传播分析第20-36页
    2.1 煤岩体中无线信号传输衰减影响因素第20-23页
        2.1.1 大地煤岩介质的电磁参数第20-21页
        2.1.2 煤岩体的孔隙率、温度及湿度第21-22页
        2.1.3 不同媒质的电阻率受温度的影响第22-23页
    2.2 大地煤岩介质的衰减特性第23-28页
        2.2.1 煤岩介质中趋肤深度及衰减第24-26页
        2.2.2 煤岩介质中通信频段的计算第26-28页
    2.3 平面电磁波在地层中的传播第28-35页
        2.3.1 电磁波在理想介质中的反射和透射系数第28-31页
        2.3.2 电磁波在有耗媒质中的反射和透射系数第31-35页
    2.4 本章小结第35-36页
3 基于PSO-GA的KRIGING插值法建立地层分层媒质模型第36-58页
    3.1 空间插值技术概述第36-38页
    3.2 克里金插值方法第38-43页
        3.2.1 克里金插值分类第38-39页
        3.2.2 克里金插值法的基本原理第39-40页
        3.2.3 普通克里金插值法原理第40-43页
    3.3 基于PSO-GA的KRIGING相关模型参数优化第43-52页
        3.3.1 优化算法的概述与原理第44-48页
        3.3.2 PSO-GA优化过程第48-51页
        3.3.3 PSO-GA优化步骤第51-52页
    3.4 仿真结果与性能分析第52-56页
    3.5 本章小结第56-58页
4 电磁波在不规则地层分层中的传播衰减第58-70页
    4.1 不规则地层分层模型第58-64页
        4.1.1 电磁波在不同分层媒质中的衰减系数第59-61页
        4.1.2 不规则地层分层中电磁波透地传输的衰减特性第61-64页
    4.2 电磁波在不规则地层分层中传播特性的仿真分析第64-66页
        4.2.1 正向和反向传播电场强度的仿真分析第64-65页
        4.2.2 地层倾斜角对透射系数的影响第65-66页
    4.3 磁场强度的推导及仿真分析第66-68页
    4.4 本章小结第68-70页
5 分层地层媒质模型中电磁波传播特性的PSTD研究第70-86页
    5.1 时间域伪谱法概述与原理第70-79页
        5.1.1 PSTD法的原理及计算过程第71-75页
        5.1.2 PSTD的数值稳定性第75-76页
        5.1.3 地层分层媒质模型的PSTD法吸收边界设置第76-79页
    5.2 数值模拟仿真结果第79-84页
        5.2.1 地层分层媒质模型中分界面处电磁波的传播仿真第79-82页
        5.2.2 同层媒质中不同网格处的场强仿真第82-83页
        5.2.3 地层分层媒质模型中场强分布仿真第83-84页
    5.3 本章小结第84-86页
6 总结与展望第86-88页
    6.1 总结第86-87页
    6.2 不足与展望第87-88页
参考文献第88-92页
附录 A第92-94页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第94-98页
学位论文数据集第98页

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