摘要
由于稳定性条件的要求和采用Yee元胞体离散的方式求解Maxwell方程,用FDTD计算目标电磁散射时需要消耗大量的计算资源,计算往往需要较长时间。采用并行技术是提高计算效率的有效途径,本文基于计算统一架构CUDA模型,给出了利用图形处理器(GPU)实现二维FDTD并行计算的实现方法。给出了二维Mur边界和PEC边界的数值算例,计算结果表明,采用GPU计算大大的提高了计算效率。
由于稳定性条件的要求和采用Yee元胞体离散的方式求解Maxwell方程,用FDTD计算目标电磁散射时需要消耗大量的计算资源,计算往往需要较长时间。采用并行技术是提高计算效率的有效途径,本文基于计算统一架构CUDA模型,给出了利用图形处理器(GPU)实现二维FDTD并行计算的实现方法。给出了二维Mur边界和PEC边界的数值算例,计算结果表明,采用GPU计算大大的提高了计算效率。
出处
《微波学报》
CSCD
北大核心
2012年第S3期13-16,共4页
Journal of Microwaves
基金
科技部863计划资助项目(2012AA01A308)