摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第10-15页 |
1.1 课题研究的意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外技术现状 | 第12-13页 |
1.3 论文的主要内容 | 第13-14页 |
1.4 论文的创新点 | 第14-15页 |
第2章 超宽带探测雷达基本原理 | 第15-32页 |
2.1 超宽带及国内外超宽带雷达探测技术研究进展 | 第15-25页 |
2.1.1 超宽带及定义 | 第15-17页 |
2.1.2 超宽带信号的特点 | 第17-20页 |
2.1.3 超宽带信号的产生 | 第20-23页 |
2.1.4 UWB信号的辐射和时域测量技术 | 第23-25页 |
2.2 超宽带探测雷达原理 | 第25-26页 |
2.3 超宽带雷达探测生命体原理 | 第26-28页 |
2.4 超宽带雷达探测呼吸信号原理 | 第28-31页 |
2.5 小结 | 第31-32页 |
第3章 自由空间中超宽带电磁波辐射及衰减特性 | 第32-63页 |
3.1 常见超宽带电磁脉冲信号 | 第32-35页 |
3.2 Maxwell方程及其电磁推迟势 | 第35-37页 |
3.3 UWB电磁场场源分析 | 第37-47页 |
3.3.1 矩形口径超宽带天线轴线上辐射分析 | 第39-44页 |
3.3.2 矩形口径超宽带天线轴线外空间辐射场分析 | 第44-47页 |
3.4 天线辐射场区的划分 | 第47-49页 |
3.5 超宽带电磁场辐射传播特性分析 | 第49-55页 |
3.6 超宽带电磁场散射特性分析 | 第55-62页 |
3.6.1 超宽带散射电磁波的衰减特性 | 第55-57页 |
3.6.2 超宽带散射电磁波的频率特性 | 第57-62页 |
3.7 本章小结 | 第62-63页 |
第4章 介质中超宽带电磁波辐射及衰减特性 | 第63-83页 |
4.1 有耗介质中电磁波的穿透特性 | 第63-65页 |
4.1.1 电磁波对介质的穿透现象 | 第63页 |
4.1.2 电磁波穿透介质的机理分析及穿透深度定义 | 第63-65页 |
4.2 超宽带电磁波在有耗介质中的波场特性 | 第65-75页 |
4.2.1 单色定频水平电偶极子源的波场分析 | 第66-72页 |
4.2.2 地下媒质中有限目标体的散射 | 第72-75页 |
4.3 超宽带电磁波在有耗介质中的衰减分析 | 第75-78页 |
4.3.1 超宽带信号对介质穿透的特点 | 第75-76页 |
4.3.2 超宽带、宽带和窄带在相同中心频率下的穿透深度 | 第76-77页 |
4.3.3 不同地下介质条件对探测深度的影响 | 第77-78页 |
4.4 电磁波传播参数与介质电性质关系 | 第78-82页 |
4.4.1 电性参数对相速度的影响 | 第79-80页 |
4.4.2 电性参数对衰减系数的影响 | 第80-82页 |
4.5 本章小结 | 第82-83页 |
第5章 超宽带电磁法的三维FDTD正演模拟 | 第83-151页 |
5.1 序言 | 第83-84页 |
5.2 UWB-EM搜救的FDTD模拟 | 第84-99页 |
5.2.1 二阶差分方法 | 第84-86页 |
5.2.2 高阶差分方法 | 第86-87页 |
5.2.3 FDTD稳定性及数值色散 | 第87-90页 |
5.2.4 UWB-EM搜救激励源 | 第90-91页 |
5.2.5 吸收边界条件 | 第91-97页 |
5.2.6 FDTD程序正确性验证 | 第97-99页 |
5.3 色散介质的FDTD模拟 | 第99-107页 |
5.3.1 色散介质的介电系数的数学描述 | 第99-102页 |
5.3.2 人体介电系数的Debye类型拟合公式 | 第102-103页 |
5.3.3 色散介质的FDTD公式 | 第103-104页 |
5.3.4 超宽带电磁波在色散介质里的传播特征 | 第104-105页 |
5.3.5 穿墙人体探测简易模型的数值模拟 | 第105-107页 |
5.4 超宽带电磁波的数值模拟实验 | 第107-150页 |
5.4.1 均匀有耗介质空间模型 | 第107-111页 |
5.4.2 均匀地下半空间模型 | 第111-121页 |
5.4.3 层状介质模型 | 第121-123页 |
5.4.4 二维构造情形 | 第123-130页 |
5.4.5 三维目标体模拟 | 第130-144页 |
5.4.6 三维仿人体目标模拟 | 第144-150页 |
5.5 本章结论 | 第150-151页 |
结论 | 第151-154页 |
致谢 | 第154-155页 |
参考文献 | 第155-160页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第160页 |