摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-22页 |
·引言 | 第13页 |
·研究背景与意义 | 第13-16页 |
·研究状况与进展 | 第16-19页 |
·本论文的主要工作与创新 | 第19-20页 |
·整个学位论文的组织框架 | 第20-22页 |
第二章 并行技术与FDTD数值计算基础 | 第22-42页 |
·引言 | 第22-23页 |
·并行计算的硬件基础 | 第23-25页 |
·并行计算的软件开发环境 | 第25-29页 |
·消息传递模型 | 第25-27页 |
·共享存储模型 | 第27-29页 |
·FDTD算法的并行化 | 第29-41页 |
·FDTD算法的理论背景 | 第29-34页 |
·FDTD算法的基本方程 | 第29-32页 |
·数值稳定性 | 第32-33页 |
·吸收边界条件 | 第33-34页 |
·域分解并行FDTD算法 | 第34-36页 |
·并行计算的性能评估 | 第36-39页 |
·并行程序执行时间 | 第36-37页 |
·并行加速比与并行效率 | 第37-38页 |
·算法的可扩展性 | 第38-39页 |
·网络并行FDTD算法的优化 | 第39-41页 |
·优化各节点负载 | 第39-40页 |
·优化通信操作 | 第40-41页 |
·小结 | 第41-42页 |
第三章 FDTD计算的两级并行化方法 | 第42-56页 |
·引言 | 第42页 |
·FDTD两级并行计算技术的实现原理 | 第42-46页 |
·非阻塞通信与局域网两级并行能力 | 第42-43页 |
·FDTD算法的两级并行化 | 第43-46页 |
·数据并行 | 第44-45页 |
·任务并行 | 第45-46页 |
·并行FDTD算法的子域插值技术研究 | 第46-50页 |
·线性插值方法 | 第46-47页 |
·插值误差修正方法 | 第47-50页 |
·FDTD算法两级并行化的验证与应用 | 第50-55页 |
·计算模型与分析 | 第50-51页 |
·模拟结果 | 第51-52页 |
·数值测试与并行性能分析 | 第52-55页 |
·小结 | 第55-56页 |
第四章 并行FDTD系统扩展技术及在光子晶体模拟中的应用 | 第56-82页 |
·引言 | 第56-57页 |
·FDTD法计算光子晶体能带的分析 | 第57-60页 |
·内存映射数组原理 | 第60-64页 |
·FDTD系统容错研究与实现 | 第64-68页 |
·FDTD算法的容错特性 | 第64-66页 |
·FDTD算法容错的计算机实现 | 第66-68页 |
·内存文件通信原理 | 第68-70页 |
·并行计算的通信协议栈 | 第68-69页 |
·内存文件读写 | 第69-70页 |
·异构主机通信的实现 | 第70-72页 |
·并行计算的性能分析 | 第72-75页 |
·光子晶体波导结构的模拟 | 第75-79页 |
·耦合型光子晶体波导 | 第75-77页 |
·直角弯曲结构光子晶体波导 | 第77-79页 |
·小结 | 第79-82页 |
第五章 图形处理器加速ADI-FDTD计算的初步研究 | 第82-97页 |
·引言 | 第82-83页 |
·ADI-FDTD算法的理论基础 | 第83-86页 |
·ADI-FDTD算法执行框架 | 第83-85页 |
·Mur吸收边界条件 | 第85-86页 |
·GPU通用数值计算原理 | 第86-91页 |
·GPU体系结构 | 第86-88页 |
·GPU通用计算模型 | 第88-91页 |
·算法实现的关键点 | 第91-93页 |
·计算实例与分析 | 第93-96页 |
·小结 | 第96-97页 |
第六章 并行FDTD方法在电磁剂量学中的应用 | 第97-114页 |
·引言 | 第97-98页 |
·电磁辐射生物效应 | 第98-103页 |
·生物组织的电磁属性 | 第98页 |
·电磁辐射效应基础 | 第98-99页 |
·热效应与非热效应 | 第99-100页 |
·电磁辐射剂量学参数 | 第100-102页 |
·非电离辐射安全标准介绍 | 第102-103页 |
·手机与人体相互作用系统的建模 | 第103-108页 |
·人体模型的建立方法 | 第103-104页 |
·移动电话模型的建立 | 第104页 |
·人体使用姿势的建模 | 第104-106页 |
·模拟计算中的几个要点 | 第106-108页 |
·模拟结果与分析 | 第108-113页 |
·小结 | 第113-114页 |
第七章 总结 | 第114-118页 |
致谢 | 第118-119页 |
参考文献 | 第119-128页 |
攻博期间取得的研究成果 | 第128页 |