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基于射线追踪法的电磁环境仿真系统实现的关键技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
目录第7-9页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 电磁环境仿真系统研究的必要性第9-10页
    1.2 射线追踪算法的发展历程第10页
    1.3 国内外的电磁环境仿真预测的研究现状第10-11页
    1.4 论文的主要工作第11-13页
第二章 射线追踪算法的理论研究及电磁仿真模型建立第13-21页
    2.1 经典电波传播模型介绍第13页
    2.2 射线追踪算法及其特点第13-18页
        2.2.1 几何光学和几何绕射理论第13-14页
        2.2.2 射线追踪理论介绍第14-15页
        2.2.3 射线追踪正向算法第15-17页
        2.2.4 射线追踪反向算法第17页
        2.2.5 两种射线追踪算法的比较第17-18页
    2.3 郊区电波传播的特点第18页
    2.4 郊区电波传播模型下的SBR介绍第18-19页
    2.5 现存的射线追踪加速技术第19-21页
第三章 郊区电磁环境仿真的关键技术研究第21-39页
    3.1 地形格式转化技术第21-24页
        3.1.1 3D地形的存储格式第21-22页
        3.1.2 数字高程模型第22-23页
        3.1.3 DEM数据转换为TER数据技术第23-24页
    3.2 电波传播发射模块的关键技术第24-25页
        3.2.1 辐射源剖分方法第24页
        3.2.2 辐射源剖分角度的选择第24-25页
    3.3 射线追踪模块的关键技术第25-27页
        3.3.1 有效路径的判断第25-26页
        3.3.2 有效直射路径的判断第26页
        3.3.3 射线与地形的反射点的求解第26-27页
        3.3.4 射线与地形的绕射点的求解第27页
    3.4 电波接收模块的关键技术第27页
    3.5 电磁场值计算的关键技术第27-35页
        3.5.1 直射场强计算公式第27-29页
        3.5.2 反射场强计算公式第29-30页
        3.5.3 绕射场强计算公式第30-34页
        3.5.4 功率、传输损耗等参数的计算方法第34-35页
    3.6 数据库系统的建立第35-39页
        3.6.1 建模信息数据库的建立第36-38页
        3.6.2 计算服务数据库的建立第38-39页
第四章 电磁环境仿真计算的加速方法研究第39-52页
    4.1 地形剖分加速技术第39-45页
        4.1.1 研究接收机与辐射源处于正对位置时的加速方法第39-42页
        4.1.2 研究当辐射源与接收机处于非正对位置的加速方法第42-45页
        4.1.3 地形剖分的加速方法总结第45页
    4.2 并行系统的加速技术第45-50页
        4.2.1 并行系统的对等模式第46-48页
        4.2.2 主从模式第48-50页
    4.3 辐射源动态剖分方法第50-52页
第五章 电磁环境仿真系统的实现第52-68页
    5.1 电磁环境仿真系统整体架构第52-56页
    5.2 电磁环境仿真系统的界面实现第56-58页
    5.3 电磁环境仿真控制节点的实现第58-61页
    5.4 电磁环境仿真计算子节点的实现第61页
    5.5 仿真建模举例第61-68页
        5.5.1 仿真建模参数说明第61-62页
        5.5.2 仿真模型第62页
        5.5.3 仿真结果第62-65页
        5.5.4 仿真结果分析第65-68页
第六章 总结与展望第68-69页
参考文献第69-72页
致谢第72-73页
攻读硕士期间发表的论文第73页

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