摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1. 绪论 | 第9-17页 |
1.1 引言 | 第9-11页 |
1.1.1 计算电磁学的发展 | 第10页 |
1.1.2 海洋环境中低频电磁波传播的研究现状 | 第10-11页 |
1.2 FDTD算法简介 | 第11-13页 |
1.3 本文研究工作和安排 | 第13-17页 |
1.3.1 主要研究方面 | 第13-14页 |
1.3.2 结构安排 | 第14-17页 |
2. 三维总场散射场源FDTD方法的实现 | 第17-37页 |
2.1 引入总场散射场源的等效原理 | 第17-19页 |
2.1.1 等效原理 | 第17-19页 |
2.1.2 总场散射场源的引入 | 第19页 |
2.2 三维空间中总场散射场源的引入 | 第19-25页 |
2.2.1 三维等效原理 | 第20-22页 |
2.2.2 三维总场散射场源的加入 | 第22-25页 |
2.3 三维总场散射场边界上网格变换的实现 | 第25-36页 |
2.3.1 总场散射场边界处面的修正 | 第25-31页 |
2.3.2 总场散射场边界处棱边的修正 | 第31-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
3. 三维总场散射场源FDTD方法的数值验证及应用 | 第37-51页 |
3.1 自由空间中的数值验证及误差分析 | 第37-40页 |
3.2 电导率为 1S/m海水中的验证及误差分析 | 第40-42页 |
3.3 电导率为 3S/m海水中的验证及误差分析 | 第42-45页 |
3.4 海洋环境中目标检测的应用算例 | 第45-49页 |
3.5 本章小节 | 第49-51页 |
4. 并行总场散射场源FDTD方法 | 第51-61页 |
4.1 基于MPI的并行方法 | 第52页 |
4.2 基于MPI的并行方法实现 | 第52-55页 |
4.3 数值算例及加速比分析 | 第55-59页 |
4.3.1 精确性验证 | 第55-58页 |
4.3.2 加速比和效率分析 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-61页 |
5. 总结与展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第69-71页 |