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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

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