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文檔簡介
1、雷達在第二次世界大戰(zhàn)中得到了迅速的發(fā)展,時至今日發(fā)展成為能夠代表一個國家軍事工業(yè)先進水平的典型案例。雷達系統(tǒng)的設(shè)計和目標電磁散射特性的預(yù)估與系統(tǒng)前端天線輻射特性的分析是緊密相關(guān)的。目標電磁散射特性的預(yù)估是以電磁計算方法為基礎(chǔ)的,其最終要求則是能夠?qū)ν庑螐?fù)雜和電大尺寸的目標進行精確且快速的分析。另一方面,天線輻射特性分析的難點之一在于能夠有效計算各種復(fù)雜載體平臺對天線性能的影響。
本文基于以上背景并結(jié)合國防預(yù)研項目,著重研究了電
2、磁算法中有關(guān)介質(zhì)目標的矩量法及其快速算法,并結(jié)合掃頻算法實現(xiàn)了針對介質(zhì)目標的快速寬帶散射分析。此外,對載體平臺上天線輻射特性的快速分析進行了相關(guān)研究。本文的主要工作可以概括為以下六個方面:
1.詳細研究了電場積分方程的矩量法。介紹了矩量法的數(shù)學(xué)原理,根據(jù)理想導(dǎo)體邊界條件建立了電場積分方程。著重討論了RWG基函數(shù)的特點、伽略金檢驗過程和高斯數(shù)值積分,對奇異性問題進行了細致的公式推導(dǎo)。
2.詳細研究了基于PMCHWT方程
3、和體積分方程的矩量法。從均勻介質(zhì)目標散射模型的等效外問題和等效內(nèi)問題出發(fā),闡述了PMCHWT方程的形成過程。用矩量法對PCMHWT方程進行求解,并討論了子阻抗矩陣的對稱性和其奇異性問題。介紹了基于四面體剖分的SWG基函數(shù)及其的特點。用矩量法對適用于一般介質(zhì)目標的體積分方程進行求解,并對奇異性問題給出了詳細的公式推導(dǎo)。對介質(zhì)金屬混合目標的矩量法進行了拓展研究。
3.介紹了積分方程-快速傅里葉變換方法(IE-FFT)中均勻笛卡爾網(wǎng)
4、格的建立和自由空間格林函數(shù)的拉格朗日多項式插值技術(shù),形象地展示了離散格林函數(shù)矩陣的三重Toeplitz特性,完整的闡述了具有三重Toeplitz特性的矩陣和向量乘積的快速傅里葉變換(FFT)加速原理。針對矩量法內(nèi)存需求大和求解矩陣方程計算復(fù)雜度較高的問題,研究了基于PMCHWT方程的IE-FFT技術(shù),并比較了兩種可能的FFT加速策略,將內(nèi)存和計算復(fù)雜度降低到O(N1.5)和O(N1.5 log N)。同樣,研究了基于體積分方程的IE-F
5、FT方法,有效的將內(nèi)存和計算復(fù)雜度降低到O(N)和O(N log N)。
4.提出將體積分方程矩量法分別結(jié)合漸近波形估計和最佳一致有理逼近來快速預(yù)估一般介質(zhì)目標的寬帶電磁散射特性。第一種方法在給定頻點對矩陣方程中的阻抗矩陣、激勵向量和未知向量進行泰勒展開,對關(guān)于頻率的多項式進行合并同類項來求解未知向量的泰勒展開系數(shù),通過Padé逼近對未知向量做進一步展開來延展帶寬。第二種方法在給定的整個帶寬內(nèi)選定切比雪夫節(jié)點,計算其對應(yīng)波數(shù)上
6、的等效體電流密度,并通過梅利逼近來提高計算精度。將PMCHWT-IE-FFT和最佳一致有理逼近相結(jié)合來快速分析均勻介質(zhì)目標的寬帶散射特性,通過FFT加速技術(shù)縮短了最佳一致有理逼近方法中電磁流密度的求解時間。
5.針對矩量法物理光學(xué)混合算法(MoM-PO)中修正阻抗矩陣填充計算復(fù)雜度較大的問題,提出將MoM-PO和IE-FFT相結(jié)合的IE-FFT-PO方法。首先對修正阻抗矩陣進行矩陣分解得到矩量法區(qū)和物理光學(xué)區(qū)之間互阻抗矩陣和耦
7、合矩陣的乘積。稀疏存儲自阻抗矩陣、互阻抗矩陣和耦合矩陣的阻抗元素,并對矩陣方程求解每一步迭代中的三次矩陣向量積運算進行FFT加速。
6.針對載體平臺上多天線的輻射問題,提出基于MoM-PO方法的分區(qū)技術(shù),將每一個天線及其附近區(qū)域劃分為一個矩量法區(qū),剩余部分為物理光學(xué)區(qū)。該方法在考慮每一個矩量法區(qū)和物理光學(xué)區(qū)之間耦合作用的基礎(chǔ)上,進一步考慮多個矩量法區(qū)之間的相互作用。相比傳統(tǒng)MoM-PO方法,其結(jié)果是修正阻抗元素個數(shù)的大幅減少,
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