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基于FDTD算法的高建筑物雷电电磁场模拟研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-25页
        1.2.1 高塔雷电观测第13-16页
        1.2.2 高塔雷电数值模拟第16-20页
        1.2.3 不同传播路径对雷电电磁场的影响第20-23页
        1.2.4 地面建筑物对雷电电磁场传播的影响第23-25页
    1.3 本文主要研究内容第25-28页
第二章 基于FDTD的雷电电磁场算法介绍与实现第28-46页
    2.1 FDTD算法基本原理第28-37页
        2.1.1 麦克斯韦方程在FDTD中的三维形式第28-33页
        2.1.2 吸收边界条件第33-36页
        2.1.3 数值稳定性条件第36页
        2.1.4 数值色散对时间和空间步长的要求第36-37页
        2.1.5 介质界面等效电磁参数第37页
    2.2 雷电通道模型第37-40页
        2.2.1 通道底部基电流模型第37-38页
        2.2.2 雷电通道回击模型第38-40页
    2.3 基于3D-FDTD算法的程序设计与实现第40-44页
        2.3.1 程序设计流程第40-41页
        2.3.2 雷电激励源设置第41-42页
        2.3.3 传播路径在3D-FDTD中的建模第42-44页
        2.3.4 建筑物在3D-FDTD中的建模第44页
    2.4 本章小结第44-46页
第三章 雷电电磁场计算程序有效性检验第46-64页
    3.1 基于本文观测结果的程序验证第46-57页
        3.1.1 试验场地与观测系统介绍第46-49页
        3.1.2 广州塔雷电电磁场个例分析第49-55页
        3.1.3 广州塔雷电垂直电场个例模拟第55-57页
    3.2 与文献中相关结果的对比验证第57-62页
        3.2.1 加拿大CN塔观测结果的模拟第57-59页
        3.2.2 与文献模拟结果的对比第59-62页
    3.3 本章小结第62-64页
第四章 高塔不同参数下雷电电磁场模拟第64-80页
    4.1 不同反射系数对高塔雷电电磁场的影响第64-73页
        4.1.1 高塔底部反射系数ρ_(bot)对雷电电磁场的影响第64-69页
        4.1.2 高塔顶部反射系数ρ_(top)对雷电电磁场的影响第69-73页
    4.2 塔的高度对雷电电磁场的影响第73-77页
    4.3 本章小结第77-80页
第五章 不同传播路径下高塔雷电电磁场模拟第80-100页
    5.1 水平分层土壤对高塔雷电电磁场的影响第80-91页
        5.1.1 上层土壤电导率变化对高塔雷电电磁场的影响第80-84页
        5.1.2 下层土壤电导率变化对高塔雷电电磁场的影响第84-87页
        5.1.3 上层土壤厚度变化对高塔雷电电磁场的影响第87-91页
    5.2 海陆混合传播路径对高建筑物雷电电磁场的影响第91-98页
        5.2.1 雷击在岸风机情况第92-94页
        5.2.2 雷击离岸漂浮风机情况第94-96页
        5.2.3 雷击在岸风机且存在水平层化大地情况第96-98页
    5.3 本章小结第98-100页
第六章 建筑物对地闪回击电磁场传播的影响第100-124页
    6.1 非孤立建筑物顶部垂直电场传播规律第100-111页
        6.1.1 单个屏蔽体对场点的影响第101-107页
        6.1.2 多个屏蔽体对场点的影响第107-111页
    6.2 非孤立建筑物附近雷电电磁场传播规律第111-122页
        6.2.1 雷击大地情况第112-117页
        6.2.2 雷击高塔情况第117-122页
    6.3 本章小结第122-124页
第七章 总结与展望第124-128页
    7.1 本文主要研究成果第124-125页
    7.2 本文主要创新点第125-126页
    7.3 存在的不足与展望第126-128页
        7.3.1 本文不足之处第126页
        7.3.2 展望第126-128页
参考文献第128-136页
致谢第136-138页
作者简介第138页

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