时域有限差分法关键问题研究及其应用
| 第一章 绪 论 | 第1-20页 |
| 1.1 背景 | 第8-9页 |
| 1.2 时域有限差分法的发展 | 第9-13页 |
| 1.3 时域有限差分法的应用 | 第13-15页 |
| 1.4 时域有限差分法的优点 | 第15-16页 |
| 1.5 时域有限差分法的前景 | 第16-18页 |
| 1.6 本文的内容安排及主要研究成果 | 第18-20页 |
| 第二章 时域有限差分法分析电磁问题的基本原理 | 第20-32页 |
| 2.1 引言 | 第20页 |
| 2.2 时域有限差分法的基本方程 | 第20-23页 |
| 2.3 时域有限差分法的数值理论 | 第23-26页 |
| 2.4 时域有限差分法的截断边界条件 | 第26-28页 |
| 2.5 计算区域划分和连接边界条件 | 第28-29页 |
| 2.6 近远场变换技术 | 第29-31页 |
| 2.7 小结 | 第31-32页 |
| 第三章 微分算子型吸收边界条件分析与优化 | 第32-54页 |
| 3.1 引言 | 第32页 |
| 3.2 单向波算子 | 第32-33页 |
| 3.3 推广吸收边界条件的导出 | 第33-38页 |
| 3.4 几类吸收边界条件的统一性研究 | 第38-44页 |
| 3.5 推广吸收边界条件的参量优化 | 第44-48页 |
| 3.6 二阶吸收边界条件差分方程的性能分析 | 第48-53页 |
| 3.7 小结 | 第53-54页 |
| 第四章 理想匹配层的性能分析与改进 | 第54-82页 |
| 4.1 引言 | 第54页 |
| 4.2 理想匹配层的数学原理 | 第54-57页 |
| 4.3 三维理想匹配层的色散特性分析 | 第57-60页 |
| 4.4 三维理想匹配层的空间阻抗特性分析 | 第60-64页 |
| 4.5 理想匹配层吸收性能分析与改进 | 第64-72页 |
| 4.5.1 一维理想匹配层的分析 | 第65-68页 |
| 4.5.2 一维理想匹配层的改进 | 第68-70页 |
| 4.5.3 数值匹配条件的三维推广 | 第70-72页 |
| 4.6 理想匹配层媒质的截断边界条件 | 第72-77页 |
| 4.7 理想匹配层的综合优化 | 第77-80页 |
| 4.8 小结 | 第80-82页 |
| 第五章 时域有限差分法的电流馈源模型研究 | 第82-92页 |
| 5.1 引言 | 第82页 |
| 5.2 Gaussian脉冲信号的条件 | 第82-83页 |
| 5.3 无内阻型电流馈源模型 | 第83-86页 |
| 5.4 内阻型电流馈源模型 | 第86-90页 |
| 5.5 小结 | 第90-92页 |
| 第六章 时域分析中的信号处理方法研究 | 第92-102页 |
| 6.1 引言 | 第92页 |
| 6.2 信号频域提取方法 | 第92-98页 |
| 6.3 信号时域提取方法 | 第98-101页 |
| 6.4 小结 | 第101-102页 |
| 第七章 时域有限差分法的应用 | 第102-118页 |
| 7.1 引言 | 第102页 |
| 7.2 波导不连续结构的时域分析 | 第102-108页 |
| 7.3 微带结构频域参数提取 | 第108-112页 |
| 7.4 交齿形微带滤波器的时域分析 | 第112-113页 |
| 7.5 电磁兼容性时域分析 | 第113-117页 |
| 7.6 小结 | 第117-118页 |
| 第八章 结束语 | 第118-120页 |
| 致谢 | 第120-121页 |
| 参考文献 | 第121-136页 |
| 作者在攻读博士学位期间撰写的论文 | 第136-137页 |