电大尺寸电磁结构的并行仿真研究——基于DSP与FPGA的双核通信方法

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"这篇论文详细介绍了作者在DSP(数字信号处理器)和FPGA(现场可编程门阵列)之间的双核并行通信方法的设计与应用。作者通过CST MWS软件对大尺寸电磁模型进行了仿真,并与实测数据进行了对比,证明了仿真的准确性和可靠性。文中提到,在处理大尺寸模型时,由于32位计算机内存限制,需要采用特定的仿真策略。论文还列出了用于仿真的计算机配置,包括Dell Dimension 4600桌面电脑,配备了P4 2.8GHz CPU和2GB内存,运行Windows XP Professional操作系统。" 在本文中,作者周小侠探讨了电大尺寸电磁结构的时域仿真实践,特别是在CST微波工作室(CSTMWS)中的应用。CST是一款强大的电磁仿真工具,适用于解决大尺寸和复杂结构的问题。论文的核心内容包括: 1. **有限积分法(FIT)算法原理**:FIT是一种数值计算方法,用于解决电磁场问题,它将连续区域离散化为有限个积分点,从而实现对大尺寸物体的精确仿真。 2. **仿真电大尺寸电磁结构的理论基础**:论文详细阐述了如何运用FIT算法进行大尺寸结构的仿真,这是由于计算机性能的提升,使得处理这类问题成为可能。 3. **超级电大物体的处理**:作者特别提到了对于超级电大物体的处理方法,如GTEM(通用测试电磁室)中的频域外推和距离外推技术,这些技术可以有效地扩展仿真范围,提高仿真效率。 4. **大型复杂物体的仿真、设计和优化**:针对卫星天线布局这样的大型复杂系统,论文详细描述了仿真、设计和优化的过程,突显了在处理这类问题时的策略和技巧。 5. **仿真技巧**:论文还分享了一系列仿真技巧,如利用磁对称面计算天线阵,应用PBA(部分边界吸收)技术以减少反射影响,进行收敛性分析以确保仿真结果的稳定性,以及增大最小网格以提高仿真精度。 6. **保密性**:由于涉及军事应用,论文中对关键性结构图的尺寸进行了修改或省略,敏感频率也被遮盖或更改,以符合保密要求。 7. **学位论文规范**:最后,论文遵循了学位论文的标准格式,包括独创性声明、使用授权说明以及相关的学术规范。 这篇论文为基于CST MWS的大尺寸电磁结构仿真提供了一套全面的方法论,包括理论基础、实践技巧以及优化策略,对于从事相关领域研究的工程师和学者具有很高的参考价值。