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电大目标的时域及频域散射场计算方法研究

作者简介第1-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-13页
第一章 绪论第13-25页
 §1.1 研究背景和意义第13-15页
 §1.2 复杂目标电磁建模技术研究现状第15-16页
 §1.3 复杂目标电磁散射计算方法研究现状第16-21页
  §1.3.1 频域方法第16-19页
  §1.3.2 时域方法第19-21页
 §1.4 本论文主要工作及内容安排第21-25页
  §1.4.1 本论文主要工作第21-22页
  §1.4.2 本论文内容安排第22-25页
第二章 裁剪 NURBS 曲面建模技术第25-37页
 §2.1 引言第25-26页
 §2.2 Bezier 曲线曲面的定义和性质第26-27页
 §2.3 NURBS 曲线曲面的定义和性质第27-29页
 §2.4 裁剪 NURBS 曲面的定义和性质第29-31页
 §2.5 裁剪 NURBS 曲面标准模型文件的二次开发第31-36页
  §2.5.1 裁剪 NURBS 曲面的 IGES 格式描述第31-34页
  §2.5.2 裁剪 NURBS 曲面 IGES 文件的二次开发第34-36页
 §2.6 小结第36-37页
第三章 裁剪 NURBS 曲面的电磁散射计算第37-53页
 §3.1 引言第37-38页
 §3.2 物理光学法第38-46页
  §3.2.1 物理光学积分第38-39页
  §3.2.2 基于面-劈模型的物理光学法第39-41页
  §3.2.3 基于 NURBS 曲面的物理光学法第41-46页
 §3.3 基于裁剪 NURBS 曲面建模的物理光学法第46-52页
  §3.3.1 离散点是否位于裁剪曲面有效域的判定第46-47页
  §3.3.2 驻相法的失效及其原因分析第47-48页
  §3.3.3 SPM-Gordon 方法的提出及优势分析第48-52页
 §3.4 小结第52-53页
第四章 时域物理光学法计算电大目标的瞬态散射场第53-73页
 §4.1 引言第53-54页
 §4.2 几种常用的脉冲激励源第54-56页
  §4.2.1 高斯脉冲第54页
  §4.2.2 微分高斯脉冲第54-55页
  §4.2.3 调制高斯脉冲第55-56页
 §4.3 离散傅里叶变换与傅里叶逆变换第56-59页
  §4.3.1 离散傅里叶变换第56-58页
  §4.3.2 离散逆傅里叶变换第58-59页
 §4.4 时域物理光学法分析理想导体目标的瞬态散射第59-66页
  §4.4.1 算法理论第59-61页
  §4.4.2 算例与分析第61-66页
 §4.5 时域物理光学法分析均匀介质目标的瞬态散射第66-72页
  §4.5.1 算法理论第66-70页
  §4.5.2 算例与分析第70-72页
 §4.6 小结第72-73页
第五章 时域物理光学法的改进研究第73-93页
 §5.1 引言第73-74页
 §5.2 时域物理光学法散射场的另一种表达式第74-81页
  §5.2.1 理想导体的时域散射场第74-75页
  §5.2.2 均匀介质的时域散射场第75-77页
  §5.2.3 时域物理光学积分的计算第77-81页
 §5.3 改进时域物理光学法的优势分析第81页
 §5.4 数值算例与分析第81-91页
  §5.4.1 理想导体目标第82-88页
  §5.4.2 均匀介质目标第88-91页
 §5.5 小结第91-93页
第六章 时域等效边缘电磁流及其改进研究第93-107页
 §6.1 引言第93-94页
 §6.2 时域等效边缘电磁流方法第94-97页
 §6.3 时域等效边缘电磁流方法的改进研究第97-102页
  §6.3.1 理论与公式第97-99页
  §6.3.2 围线积分的计算第99-102页
 §6.4 改进 TD-EEC 的优势分析第102-103页
 §6.5 数值算例与分析第103-105页
 §6.6 小结第105-107页
第七章 全文总结第107-109页
致谢第109-111页
参考文献第111-121页
攻读博士学位期间的研究成果第121-123页

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