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CN-FDTD分析含集总元件的微波电路的开题报告题目:CN-FDTD分析含集总元件的微波电路选题背景:集总元件是微波电路中常用的一种被动元件,如电容、电感等。在微波电路设计过程中,集总元件往往被组合成复杂的网络结构,其关系深入复杂。传统的电磁场仿真方法,如有限元方法(FEM)和有限差分法(FDTD),虽然能够准确求解微波电路中的场分布和参数,但由于网格剖分容易出现奇异和冗余点,计算量较大,不能满足工程实际需求。CN-FDTD(卷积正演有限差分法)相比传统方法具有更高的效率和稳定性,并且对于含集总元件的微波电路仿真具有独特的优势。因此,本文选取CN-FDTD方法作为分析工具,研究含集总元件的微波电路。主要研究内容:1.了解CN-FDTD算法的原理和实现方法,熟悉其适用范围和优点;2.研究含集总元件的微波电路,总结其特点和模型建立方法;3.利用CN-FDTD方法,分析含集总元件的微波电路中的场分布和参数,探究其物理机理;4.验证CN-FDTD方法的计算精度和计算效率,和传统方法进行比较。预期研究成果:1.建立CN-FDTD方法分析含集总元件的微波电路的分析模型,为微波电路设计提供新的分析工具;2.掌握CN-FDTD方法的实现方法,熟悉其适用范围和优点;3.分析含集总元件的微波电路中的场分布和参数,探究其物理机理;4.比较CN-FDTD方法和传统方法的计算精度和计算效率,验证CN-FDTD方法的优越性。研究方法:1.文献调研。查阅相关的文献资料,了解CN-FDTD算法的原理和实现方法,同时研究含集总元件的微波电路的特点和模型建立方法。2.建立计算模型。根据文献资料,建立CN-FDTD方法分析含集总元件的微波电路的计算模型。3.仿真计算。使用CN-FDTD方法,对含集总元件的微波电路进行仿真计算,得到场分布和参数信息。4.分析结果。分析仿真计算结果,探究含集总元件的微波电路的物理机理。5.验证精度和计算效率。将CN-FDTD方法和传统方法进行比较,验证CN-FDTD方法的计算精度和计算效率。时间安排:第1-2周:文献调研第3-4周:建立CN-FDTD方法分析含集总元件的微波电路的计算模型第5-6周:进行仿真计算第7-8周:分析结果,探究物理机理第9-10周:验证CN-FDTD方法的计算精度和计算效率,和传统方法进行比较第11-12周:撰写毕业论文,准备答辩材料参考文献:1.R.J.Luebbers,GeneralPMLABCfortheFDTDmethodatobliqueincidence,Electromagn.IEEETrans.45(1999)65–71.2.J.G.Maloney,D.H.Werner,D.R.Jackson,Model-orderreductionoftransmission-linecircuitsusingtheS-matrixLanczosalgorithm,IEEETrans.Adv.Packag.28(2005)285–290.3.M.C.Wicks,M.L.Simpson,G.D.Boreman,Electromagneticsimulationsofthree-dimensionalgigabit-per-seconddatatransmission,J.Light.Technol.19(2001)1947–1955.4.J.F.Lee,V.Ferreira,M.F.Silva,A.F.Morais,P.C.Cobbett,Adual1.55μmand10.6μmopticalfibersensorfortemperatu
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