基于时域有限差分(FDTD)法的电磁场通用仿真软件设计
第一章 引言 | 第1-19页 |
1.1 时域有限差分法的发展及应用 | 第8-11页 |
1.1.1 时域有限差分法的发展 | 第8-9页 |
1.1.2 时域有限差分法的特点 | 第9-10页 |
1.1.3 时域有限差分法的应用 | 第10-11页 |
1.2 目前相关软件动态及前期工作 | 第11-17页 |
1.2.1 目前相关软件动态 | 第11-16页 |
1.2.2 GEMS1.0版的特点和功能 | 第16-17页 |
1.3 本文工作的特点及意义 | 第17-19页 |
第二章 时域有限差分法的基本原理 | 第19-28页 |
2.1 有限差分的概念 | 第19-20页 |
2.2 时域有限差分法简述 | 第20-28页 |
2.2.1 Yee网格差分格式 | 第20-23页 |
2.2.2 环路积分解释 | 第23-24页 |
2.2.3 稳定性条件 | 第24-25页 |
2.2.4 吸收边界条件 | 第25-28页 |
第三章 软件总体设计 | 第28-35页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 概要设计说明 | 第28-29页 |
3.2.1 总体设计 | 第28页 |
3.2.2 接口与运行设计 | 第28-29页 |
3.3 程序描述 | 第29-35页 |
3.3.1 主模块 | 第29-30页 |
3.3.2 用户图形输入模块组 | 第30-31页 |
3.3.3 核心计算模块 | 第31-34页 |
3.3.4 后处理模块 | 第34-35页 |
第四章 吸收边界条件的改进 | 第35-48页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 Gedney完全匹配层 | 第35-41页 |
4.2.1 Gedney完全匹配层的基本知识 | 第35-37页 |
4.2.2 程序设计与实现方法 | 第37-41页 |
4.3 Mur吸收边界条件 | 第41-48页 |
4.3.1 单向波方程与吸收边界 | 第41-42页 |
4.3.2 Mur的差分格式 | 第42-45页 |
4.3.3 程序设计与实现方法 | 第45-47页 |
4.3.4 计算实例 | 第47-48页 |
第五章 平面波源与RCS计算 | 第48-66页 |
5.1 总场/散射场体系 | 第48-50页 |
5.1.1 网格空间中的总场、散射场与入射场 | 第48页 |
5.1.2 场区的划分及意义 | 第48-50页 |
5.2 三维空间中的连接条件 | 第50-53页 |
5.2.1 电场分量的连接条件 | 第50-52页 |
5.2.2 磁场分量的连接条件 | 第52-53页 |
5.3 入射平面波的设置与计算 | 第53-56页 |
5.3.1 入射平面波在网格空间中的表示 | 第53-55页 |
5.3.2 入射平面波的计算格式 | 第55-56页 |
5.4 近远场变换 | 第56-60页 |
5.5 雷达散射截面(RCS)的定义与计算 | 第60-62页 |
5.6 程序设计与实现方法 | 第62-66页 |
5.6.1 连接面的选取 | 第62-63页 |
5.6.2 入射平面波的设置 | 第63-65页 |
5.6.3 近远场变换 | 第65页 |
5.6.4 RCS计算 | 第65-66页 |
第六章 用户使用说明 | 第66-83页 |
6.1 用户数据分析 | 第66-69页 |
6.1.1 计算参数选取 | 第66页 |
6.1.2 激励源的基本知识 | 第66-69页 |
6.2 运行程序 | 第69-82页 |
6.2.1 用户图形输入 | 第69-80页 |
6.2.2 核心计算模块的运行 | 第80-82页 |
6.3 后处理部分 | 第82-83页 |
第七章 测试分析报告 | 第83-96页 |
7.1 散射问题 | 第83-86页 |
7.1.1 空心方形导体柱的单站雷达散射截面 | 第83-85页 |
7.1.2 正立方体的双站雷达散射截面 | 第85-86页 |
7.2 传输问题 | 第86-92页 |
7.2.1 微带线传输特性 | 第86-88页 |
7.2.2 定向耦合器的传输特性 | 第88-90页 |
7.2.3 环形微带谐振器的传输特性 | 第90-92页 |
7.3 辐射问题 | 第92-96页 |
7.3.1 贴片天线的辐射特性 | 第92-94页 |
7.3.2 手机单极天线的辐射特性 | 第94-96页 |
第八章 结论 | 第96-98页 |
8.1 本文工作的总结 | 第96页 |
8.2 对后期工作的思考 | 第96-98页 |
附录 | 第98-103页 |
参考文献 | 第103-105页 |
致谢 | 第105-106页 |