电磁场数值计算与仿真分析 出版时间:2014年版内容简介 《电磁场数值计算与仿真分析》主要讨论基于时域有限差分方法的电磁场仿真分析技术,依次介绍了有限差分方法的基本概念、电磁场时域有限差分法的原理与实现、电磁场仿真计算平台的构建、电磁场理论与微波工程问题的仿真计算、电磁场并行计算方法研究等内容。书中注重理论和实践的结合,在阐明算法原理的基础上,详细介绍了自行建立仿真系统的方法,并用丰富的计算实例说明了如何进行实际的仿真计算与分析。在附录中列出了相关的计算机知识,以供需要时查阅。《电磁场数值计算与仿真分析》可以作为电磁场与微波技术专业有关课程的教学用书,也可供从事电磁场理论研究和微波工程设计的相关人员参考。目录第1章 电磁场理论基础1.1 电磁理论的物理基础1.2 麦克斯韦方程组1.3 媒质的特性与本构方程1.4 能量与功率1.5 波动方程1.6 电磁场中的辅助位函数第2章 时域有限差分法的基本概念2.1 时域有限差分方法的基本原理2.2 边界条件2.2.1 理想导电体与理想导磁体边界2.2.2 解析形式的吸收边界条件2.2.3 基于匹配衰减材料的吸收边界条件2.3 数值色散2.4 稳定性分析2.5 复杂媒质的处理方法2.5.1 有耗媒质2.5.2 色散媒质2.6 传输线方程的数值解法2.6.1 传输线模型2.6.2 传输线方程的数值解第3章 电磁场时域有限差分方法3.1 概述3.2 Yee网格与三维迭代算法3.3 数值色散和稳定性分析3.4 激励源的设置3.4.1 源随时间变化的形式3.4.2 常用的激励源模型3.5 Mur吸收边界条件3.6 完全匹配层吸收边界条件3.6.1 场分裂方法3.6.2 单轴媒质完全匹配层吸收边界条件第4章 Meep电磁仿真系统的组成与构建4.1 Linux系统的命令行操作方式4.2 Linux系统中软件安装方法4.2.1 源码安装4.2.2 二进制包安装4.3 Meep电磁场仿真系统的组成4.4 Meep电磁场仿真系统的构建4.4.1 Unix和Linux系统上以源码方式安装4.4.2 Linux和BSD系统上用二进制包安装4.4.3 其他操作系统上的安装方法4.5 Scheme语言的编程环境4.5.1 Guile的安装与使用4.5.2 Guile环境下的Scheme语言程序设计4.5.3 Scheme与C混合编程4.6 数据管理与过程控制4.6.1 libctl的设计原则4.6.2 控制文件的基本组成4.6.3 libctl中的函数参考第5章 波导和微带线的仿真计算5.1 Meep仿真系统编程基础5.2 二维电磁问题仿真分析5.3 矩形波导及其不连续性分析5.3.1 矩形波导的解析求解与数值仿真5.3.2 波导系统的网络参数5.3.3 波导不连续性的仿真分析5.4 微带电路的仿真计算5.4.1 微带线的基本结构与电磁特性5.4.2 微带电路的仿真计算5.5 谐振腔的仿真计算5.5.1 谐振腔概述5.5.2 谐振腔的仿真计算实例第6章 天线问题的仿真计算6.1 天线问题的计算基础6.1.1 等效原理6.1.2 辐射场计算6.2 口径面天线的仿真计算6.3 一般天线的仿真计算第7章 并行电磁场计算初步7.1 并行计算的基本概念7.1.1 并行计算机的体系结构7.1.2 常用的并行计算系统7.1.3 并行编程模型7.1.4 并行计算的基本过程7.2 并行计算环境的构建7.2.1 PC机集群系统7.2.2 消息传递接口MPI7.3 Meep仿真系统中的并行程序设计7.3.1 Meep仿真系统的C++语言接口7.3.2 Meep仿真系统的并行程序设计附录A Linux操作系统简介A.1 Linux操作系统简史A.2 Linux操作系统的安装与使用A.3 Linux操作系统上的程序设计附录B Scheme程序设计语言基础B.1 概述B.2 数据类型B.3 变量和作用域B.4 程序流程控制B.5 过程的定义与调用参考文献 上一篇: 电子测量与仪器课教学参考书 下一篇: 电磁场与电磁波 [邵小桃,李一玫,王国栋 编著] 2014年版