首页--数理科学和化学论文--物理学论文--电磁学、电动力学论文--电磁学论文

电大尺寸粗糙(海)面电磁散射特性及并行加速技术研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号对照表第14-15页
缩略语对照表第15-19页
第一章 绪论第19-33页
    1.1 研究背景及意义第19-21页
    1.2 国内外研究概况第21-29页
        1.2.1 海面几何建模第21-22页
        1.2.2 粗糙海面电磁散射方法第22-26页
        1.2.3 沙漠地形散射建模第26-27页
        1.2.4 并行加速技术第27-29页
    1.3 论文结构及主要工作第29-33页
        1.3.1 本文内容安排第29-30页
        1.3.2 论文的主要贡献及创新第30-33页
第二章 粗糙海面几何建模第33-45页
    2.1 引言第33页
    2.2 海谱第33-37页
        2.2.1 P-M谱第34-35页
        2.2.2 JONSWAP谱第35-36页
        2.2.3 Elfouhaily谱第36-37页
    2.3 角度分布函数第37-39页
        2.3.1 单边余弦分布函数第37-38页
        2.3.2 双边角度分布函数第38页
        2.3.3 Elfouhaily分布函数第38-39页
    2.4 三维线性海面建模第39-41页
        2.4.1 线性叠加法第39-40页
        2.4.2 线性过滤法第40-41页
    2.5 三维非线性海面建模第41-43页
    2.6 本章小结第43-45页
第三章 基于双尺度模型的射线追踪加速技术研究第45-61页
    3.1 引言第45页
    3.2 RT基本原理第45-49页
        3.2.1 射线追踪第46-47页
        3.2.2 射线强度追踪第47-48页
        3.2.3 物理光学法计算远区散射场第48-49页
    3.3 RT常用加速技术第49-52页
        3.3.1 Oct-Tree加速结构第49-51页
        3.3.2 Kd-Tree加速结构第51-52页
    3.4 TSM-RT加速技术第52-55页
        3.4.1 海面双尺度建模第53-54页
        3.4.2 基于双尺度模型的射线追踪加速技术第54-55页
    3.5 数值计算结果第55-59页
    3.6 本章小节第59-61页
第四章 基于并行TSM-RT海面电磁散射计算第61-81页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 GPU简介第62-63页
    4.3 CUDA技术第63-65页
    4.4 基于CUDA的TSM-RT并行加速算法第65-71页
        4.4.1 并行算法设计第65-67页
        4.4.2 并行算法优化第67-71页
    4.5 数值计算结果第71-78页
        4.5.1 并行TSM-RT加速算法计算海面后向散射特性第72-75页
        4.5.2 计算时间和加速比第75-78页
    4.6 本章小结第78-81页
第五章 含卷浪的三维局部海面后向散射特性研究第81-105页
    5.1 引言第81页
    5.2 含卷浪的三维局部海面建模第81-87页
        5.2.1 Longtank卷浪模型第81-82页
        5.2.2 改进时变卷浪模型第82-85页
        5.2.3 含卷浪的三维局部海面模型第85-87页
    5.3 IEM基本原理第87-92页
        5.3.1 粗糙面积分方程第88-89页
        5.3.2 Kirchhoff场和Complementary场推导第89-92页
        5.3.3 散射场求解第92页
    5.4 不同风速下含卷浪三维局部海面后向散射特性研究第92-99页
        5.4.1 P波段计算结果第94-96页
        5.4.2 L波段计算结果第96-99页
    5.5 “海尖峰”现象机理分析第99-103页
        5.5.1 频率以及介电参数对后向散射特性影响第99-101页
        5.5.2 卷浪对海面后向散射特性的影响第101-103页
    5.6 本章小结第103-105页
第六章 基于并行IEM的改进含卷浪三维局部海面后向散射特性研究第105-121页
    6.1 引言第105页
    6.2 改进含卷浪的三维局部海面建模第105-109页
        6.2.1 常用三维卷浪建模第105-107页
        6.2.2 改进三维卷浪及含卷浪三维局部海面建模第107-109页
    6.3 基于CUDA的并行IEM第109-112页
    6.4 不同风速下改进含卷浪三维局部海面后向散射特性第112-118页
        6.4.1 P波段计算结果第112-115页
        6.4.2 L波段计算结果第115-118页
    6.5 海面尺寸对后向散射特性影响第118-120页
    6.6 本章小结第120-121页
第七章 沙漠地形的电磁散射特性研究第121-129页
    7.1 引言第121页
    7.2 沙丘几何建模第121-125页
        7.2.1 新月形沙丘几何建模第121-123页
        7.2.2 风积新月形沙丘几何建模第123-125页
    7.3 风积新月形沙丘散射特性研究第125-127页
    7.4 沙丘外形结构对散射结果影响第127-128页
    7.5 本章小结第128-129页
第八章 结束语第129-131页
参考文献第131-145页
致谢第145-147页
作者简介第147-150页

论文共150页,点击 下载论文
上一篇:量子密码协议设计与分析研究
下一篇:基于部分纠缠态的远程量子信息传输理论研究