粗糙面及其与目标复合电磁散射的FDTD方法研究

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本文采用时域有限差分方法(Finite Difference Time Domain, FDTD)深入系统地研究了粗糙面及其与目标的复合电磁散射问题。首先研究了时谐场源激励下粗糙面及其与目标的复合电磁散射特性;随后从时域角度出发,分析了脉冲波源激励下均匀介质、色散粗糙面以及它们与目标的复合散射特性;最后研究了各向异性媒质的散射特性,并精确求解了无耗半空间中目标的远区散射场。论文的主要工作如下:1、基于二维空间中FDTD方法的基本原理,系统地分析了时谐场源激励下一维粗糙面及其与二维目标的复合散射特性,包括一维单层粗糙面的散射、一维分层粗糙面的散射、一维单层粗糙面与二维目标以及一维分层粗糙面与二维目标的复合散射问题。并将FDTD的计算结果与MOM的结果进行了比较,结果表明具有很好的一致性。2、采用三维空间中并行FDTD方法的基本原理并结合二维粗糙面散射基本理论,详细地研究了时谐场源激励下二维单层粗糙面的散射、二维分层粗糙面的散射以及二维单层粗糙面与三维目标的复合电磁散射。并将二维单层粗糙面的散射结果与基尔霍夫近似方法的结果进行了比较,结果表明两者在中小散射角范围内吻合得很好。3、推导了二维和三维FDTD空间中瞬态场的外推公式,从时域角度出发,分别研究了脉冲波源激励下一维粗糙面的散射、一维粗糙面与二维目标的复合散射、二维粗糙面的散射、二维粗糙面与三维目标的复合散射特性,并与时谐场源激励下的结果进行了比较和验证。4、推导了Debye媒质、Lorentz媒质以及Drude媒质的ADE-FDTD公式,为了能更好的吸收外向行波,引入CPML来截断色散媒质。从时域角度出发,数值计算了脉冲波源激励下一维半空间Debye、Lorentz以及Drude媒质的反射和透射系数,并与解析法的结果进行了比较。另外以单极和双极Debye模型为例,分析了一维色散海水、土壤及其与二维目标的复合电磁散射特性,并与时谐场源激励下的结果进行了验证。5、根据Yee元胞理论,采用均值及插值技术,详细推导了二维和三维空间中电、磁各向异性媒质的FDTD公式,研究了二维和三维各向异性目标的电磁散射特性,并与文献中的结果进行了比较和验证。同时采用MIPML来截断各向异性媒质,以TM波模式为例,数值计算了一维各向异性粗糙面的散射系数角分布。6、从麦克斯韦方程出发,利用无耗半空间中平面波的混合方式引入法,得到了精确的近场结果,同时运用半空间中近—远场的外推公式,获得了无耗半空间中目标的远区散射场,并与文献中三波法的结果进行了比较和验证。
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 国内外研究进展第13-19页
        1.2.1 随机粗糙表面电磁散射的研究进展第13-16页
        1.2.2 随机粗糙表面与目标复合电磁散射的研究进展第16-17页
        1.2.3 FDTD 方法的研究进展第17-19页
    1.3 论文的主要工作第19-22页
第二章 一维粗糙面及其与二维目标的复合电磁散射研究第22-46页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 二维FDTD 方法的基本理论第23-26页
    2.3 一维粗糙面及其与二维目标的复合电磁散射第26-33页
        2.3.1 一维随机粗糙面模型第26-27页
        2.3.2 一维粗糙面与二维目标复合散射的FDTD 模型第27-28页
        2.3.3 时谐场源第28-29页
        2.3.4 二维总场边界条件第29-30页
        2.3.5 二维吸收边界条件第30-32页
        2.3.6 二维外推边界条件第32-33页
    2.4 数值结果计算与分析第33-45页
        2.4.1 一维单层粗糙面的电磁散射第34-37页
        2.4.2 一维分层粗糙面的电磁散射第37-39页
        2.4.3 一维粗糙面与二维目标的复合电磁散射第39-44页
        2.4.4 一维分层粗糙面与二维目标的复合电磁散射第44-45页
    2.5 本章小结第45-46页
第三章 二维粗糙面及其与三维目标的复合电磁散射研究第46-66页
    3.1 引言第46页
    3.2 三维空间中FDTD 基本公式第46-49页
    3.3 二维粗糙面及其与三维目标的复合电磁散射第49-53页
        3.3.1 二维随机粗糙面模型第49页
        3.3.2 二维粗糙面电磁散射的FDTD 模型第49-50页
        3.3.3 三维总场边界条件第50-51页
        3.3.4 三维吸收边界条件第51-52页
        3.3.5 三维外推边界条件第52-53页
    3.4 并行FDTD 方法第53-58页
        3.4.1 并行计算基础知识第54-55页
        3.4.2 派生数据类型第55-57页
        3.4.3 子区域的划分第57-58页
    3.5 数值计算结果及分析第58-65页
        3.5.1 二维单层粗糙面的电磁散射第58-61页
        3.5.2 二维分层粗糙面的电磁散射第61-63页
        3.5.3 二维单层粗糙面与三维目标的复合散射第63-65页
    3.6 本章小结第65-66页
第四章 脉冲波源激励下粗糙面及其与目标的复合电磁散射研究第66-84页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 脉冲波源第67-69页
    4.3 三维瞬态场的外推第69-73页
        4.3.1 瞬态场基本外推公式第69-70页
        4.3.2 瞬态场外推的投盒子方法第70-73页
    4.4 二维瞬态场的外推第73-74页
    4.5 数值结果计算与分析第74-82页
        4.5.1 一维粗糙面的电磁散射第74-77页
        4.5.2 一维粗糙面与二维目标的复合散射第77-79页
        4.5.3 二维粗糙面的电磁散射第79-81页
        4.5.4 二维粗糙面与三维目标的复合散射第81-82页
    4.6 本章小结第82-84页
第五章 色散粗糙面及其与目标的复合电磁散射研究第84-108页
    5.1 引言第84-85页
    5.2 色散媒质的ADE-FDTD 公式第85-89页
        5.2.1 Debye 模型的ADE-FDTD 公式第85-86页
        5.2.2 Lorentz 模型的ADE-FDTD 公式第86-87页
        5.2.3 Drude 模型的ADE-FDTD 公式第87-89页
    5.3 CPML 吸收边界条件第89-91页
    5.4 数值结果计算与分析第91-107页
        5.4.1 一维半空间色散媒质的散射第92-98页
        5.4.2 一维色散海水及其与目标的复合散射第98-103页
        5.4.3 一维色散土壤及其与目标的复合散射第103-107页
    5.5 本章小结第107-108页
第六章 各向异性媒质的电磁散射研究第108-124页
    6.1 引言第108-109页
    6.2 三维各向异性目标的散射第109-115页
        6.2.1 三维电各向异性媒质的FDTD 公式第109-111页
        6.2.2 三维磁各向异性媒质的FDTD 公式第111-112页
        6.2.3 Yee 元胞分析第112-113页
        6.2.4 数值结果计算与分析第113-115页
    6.3 二维各向异性目标的散射第115-119页
        6.3.1 二维各向异性媒质的FDTD 公式第115-117页
        6.3.2 数值结果计算与分析第117-119页
    6.4 一维各向异性粗糙面的散射第119-122页
        6.4.1 MIPML 吸收边界条件第119-121页
        6.4.2 数值结果计算及分析第121-122页
    6.5 本章小结第122-124页
第七章 无耗平面半空间中目标的电磁散射研究第124-136页
    7.1 引言第124页
    7.2 二维无耗半空间中总场边界的设置第124-128页
        7.2.1 总场侧边界的设置第126-128页
        7.2.2 总场上下边界设置第128页
    7.3 二维半空间中的近-远场外推第128-130页
    7.4 数值结果计算与分析第130-135页
        7.4.1 近场算例第130-133页
        7.4.2 远场算例第133-135页
    7.5 本章小结第135-136页
结束语第136-138页
致谢第138-139页
参考文献第139-154页
读博士期间参加科研项目与发表论文情况第154-157页
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