表面等离子体波导及流星余迹通信天线研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-15页 |
符号对照表 | 第15-17页 |
缩略语对照表 | 第17-22页 |
第一章 绪论 | 第22-32页 |
·选题背景和意义 | 第22-23页 |
·国内外研究现状 | 第23-29页 |
·表面等离子体波导的发展与现状 | 第23-25页 |
·并行时域有限差分方法的发展与现状 | 第25-27页 |
·流星余迹通信系统的发展与现状 | 第27-29页 |
·论文的研究内容及主要工作 | 第29-32页 |
·本文的研究内容 | 第29-30页 |
·作者的主要工作 | 第30-32页 |
第二章 基础理论概述 | 第32-48页 |
·表面等离子体激元 | 第32-36页 |
·金属介电常数方程 | 第33-34页 |
·表面等离子体激元原理 | 第34-36页 |
·时域有限差分方法 | 第36-42页 |
·有限差分方法 | 第37-38页 |
·时域有限差分方法 | 第38-41页 |
·数值稳定性及数值色散 | 第41-42页 |
·吸收边界条件 | 第42页 |
·差分进化算法 | 第42-46页 |
·标准差分进化算法 | 第42-44页 |
·进化策略及受控参数的选取 | 第44-46页 |
·标准差分进化算法的优化流程 | 第46页 |
·小结 | 第46-48页 |
第三章 三维色散FDTD并行算法研究 | 第48-72页 |
·三维色散FDTD算法 | 第48-53页 |
·色散FDTD并行计算的性能 | 第53-55页 |
·色散FDTD计算程序所需内存估计 | 第53-54页 |
·度量并行计算性能的主要指标及概念 | 第54-55页 |
·影响并行计算性能的因素 | 第55页 |
·本文使用的硬件平台 | 第55页 |
·基于OpenMP的色散FDTD并行算法 | 第55-62页 |
·OpenMP执行模型及相关操作 | 第56-57页 |
·基于OpenMP的并行算法结构 | 第57-58页 |
·基于OpenMP的并行算法性能分析 | 第58-62页 |
·基于MPI的色散FDTD并行算法 | 第62-71页 |
·基于MPI的并行算法结构 | 第62-65页 |
·基于MPI的并行算法流程 | 第65-66页 |
·基于MPI的并行算法性能分析 | 第66-71页 |
·小结 | 第71-72页 |
第四章 表面等离子体波导谐振器研究 | 第72-92页 |
·金属-电介质-金属波导基本元件的光传输性质 | 第72-79页 |
·MDM波导结构 | 第72-76页 |
·MDM波导弯曲结构 | 第76-78页 |
·MDM波导分叉结构 | 第78-79页 |
·表面等离子体波导微环谐振器的原理 | 第79-81页 |
·表面等离子体波导矩形环谐振器 | 第81-90页 |
·谐振器结构 | 第81-82页 |
·结果与分析 | 第82-86页 |
·双耦合波导谐振器 | 第86-88页 |
·T型分束器 | 第88-90页 |
·小结 | 第90-92页 |
第五章 带隙表面等离子体波导滤波器研究 | 第92-108页 |
·枝节结构MDM波导的传输特性 | 第92-101页 |
·单枝节结构波导 | 第93-97页 |
·双枝节结构波导 | 第97-101页 |
·带隙表面等离子体波导滤波器 | 第101-106页 |
·带隙波导结构 | 第101-103页 |
·结果与分析 | 第103-106页 |
·小结 | 第106-108页 |
第六章 流星余迹通信天线研究 | 第108-126页 |
·天线的多目标优化设计 | 第108-113页 |
·天线结构及工作特性 | 第108-109页 |
·自适应差分进化算法 | 第109-110页 |
·多目标优化设计 | 第110-111页 |
·算法流程 | 第111-113页 |
·宽带高增益八木天线研究 | 第113-121页 |
·宽带八木天线的优化设计 | 第113-116页 |
·宽带高增益八木天线的优化设计 | 第116-121页 |
·宽波束八木天线研究 | 第121-124页 |
·后向V形振子 | 第121-122页 |
·H面排列的八木天线阵 | 第122-124页 |
·小结 | 第124-126页 |
第七章 结论和展望 | 第126-128页 |
·研究结论 | 第126-127页 |
·研究展望 | 第127-128页 |
参考文献 | 第128-138页 |
致谢 | 第138-140页 |
作者简介 | 第140-141页 |