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随机粗糙面及其与目标复合电磁散射有限元与高频方法建模研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-18页
 §1.1 研究背景与意义第10-12页
 §1.2 国内外研究现状与进展第12-16页
  §1.2.1 随机粗糙面电磁散射研究方法概况第12-14页
  §1.2.2 目标与随机粗糙面复合电磁散射研究方法概况第14-16页
 §1.3 论文的主要内容第16-18页
第二章 有限元方法及其在简单电磁分析中的应用第18-34页
 §2.1 引言第18-19页
 §2.2 边值问题和广义变分原理第19-21页
  §2.2.1 边值问题第19页
  §2.2.2 广义变分原理第19-21页
 §2.3 二维标量电磁场有限元分析第21-25页
  §2.3.1 三角形插值函数第21-22页
  §2.3.2 问题描述第22-24页
  §2.3.3 系统离散与单元矩阵计算第24-25页
 §2.4 三维矢量电磁场问题有限元分析第25-30页
  §2.4.1 四面体插值函数与 Whitney 矢量基函数第26-29页
  §2.4.2 问题描述第29页
  §2.4.3 系统离散与单元矩阵计算第29-30页
 §2.5 稀疏矩阵存储格式第30-32页
  §2.5.1 CSR 格式第30-31页
  §2.5.2 COO 格式第31-32页
 §2.6 数值结果第32-33页
 §2.7 本章小结第33-34页
第三章 FE-BI 方法在目标和粗糙面电磁散射中的应用第34-54页
 §3.1 引言第34-35页
 §3.2 FE-BI 混合方法及其在目标散射中的应用第35-40页
  §3.2.1 FE-BI 混合方法的推导第35-39页
  §3.2.2 验证和算例第39-40页
 §3.3 含有随机粗糙边界的有限元区域建模和剖分第40-44页
  §3.3.1 一维随机粗糙面模拟第41-43页
  §3.3.2 有限元几何区域构建和剖分第43-44页
 §3.4 FE-BI 混合方法在单层粗糙面电磁散射中的应用第44-50页
  §3.4.1 边值问题构建第44-46页
  §3.4.2 矩阵重排策略第46-48页
  §3.4.3 数值算例第48-50页
 §3.5 FE-BI 混合方法在复合电磁分析中应用第50-53页
  §3.5.1 问题描述第50-51页
  §3.5.2 场分布模拟第51-53页
 §3.6 本章小结第53-54页
第四章 多重混合 FE-BI-KA 方法第54-72页
 §4.1 引言第54-55页
 §4.2 FE-BI-KA 多重混合方法第55-58页
  §4.2.1 粗糙面和目标复合模型第55页
  §4.2.2 FE-BI-KA 多重混合方法第55-58页
 §4.3 FE-BI-KA 混合算法的验证和性能分析第58-62页
  §4.3.1 算法验证第58-60页
  §4.3.2 算法性能分析第60-62页
 §4.4 FE-BI-KA 在介质粗糙面与分层目标复合电磁散射中的应用第62-66页
  §4.4.1 介质粗糙面与多层目标的电磁散射第62-64页
  §4.4.2 介质粗糙面性质对复合电磁散射的影响第64-66页
 §4.5 粗糙面上方等离子涂覆目标电磁散射分析第66-70页
  §4.5.1 等离子体简介和介电常数色散模型第66-67页
  §4.5.2 等离子体参数对涂层消隐性能的影响分析第67-70页
 §4.6 本章小结第70-72页
第五章 高频方法在三维复合电磁散射中的应用第72-95页
 §5.1 引言第72-73页
 §5.2 三维目标和粗糙面复合结构精确建模第73-77页
  §5.2.1 二维随机粗糙(海)面模拟第73-76页
  §5.2.2 复合模型建立第76-77页
  §5.2.3 网格剖分第77页
 §5.3 物理光学方法及其在粗糙面电磁散射中的应用第77-82页
  §5.3.1 物理光学方法的原理第78-81页
  §5.3.2 物理光学方法的应用第81-82页
 §5.4 弹跳射线方法及其在复合电磁散射中的应用第82-88页
  §5.4.1 弹跳射线方法的原理第83页
  §5.4.2 弹跳射线方法的应用第83-88页
 §5.5 时域迭代物理光学方法及其在复合电磁散射中的应用第88-93页
  §5.5.1 时域迭代物理光学方法的原理第89-91页
  §5.5.2 时域迭代物理光学方法的应用第91-93页
 §5.6 本章小结第93-95页
第六章 论文总结与展望第95-97页
致谢第97-98页
参考文献第98-110页
攻读硕士期间科研与发表论文情况第110-112页

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