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FDTD算法的网络并行研究及其电磁应用

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

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