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1、隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,我們可以借助AutoCAD軟件用非線性有理B樣條(NURBS)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行精確的幾何建模.然后結(jié)合OpenGL技術(shù),從目標(biāo)的圖形顯示中獲取電磁計(jì)算所需的信息.圖形電磁計(jì)算(Graphical Electromagnetic Computing,GRECO)方法就是在這樣的環(huán)境下產(chǎn)生的,它具有諸如自動(dòng)實(shí)現(xiàn)消隱,計(jì)算速度快,精度高等優(yōu)點(diǎn),目前被認(rèn)為是求解高頻區(qū)復(fù)雜目標(biāo)的最有效的方法之一. 該論文做了以下研究工作:首先,實(shí)
2、現(xiàn)了運(yùn)用GRECO方法計(jì)算了高頻區(qū)理想導(dǎo)體復(fù)雜目標(biāo)的雷達(dá)散射截面(RCS),分別應(yīng)用了物理光學(xué)法(PO)和增量長(zhǎng)度繞射系數(shù)法(ILDC)計(jì)算了目標(biāo)的面元和棱邊的電磁散射,最后綜合面元與棱邊的散射效應(yīng)得到目標(biāo)的總RCS.并應(yīng)用了幾個(gè)可視化加速的技巧,顯著的提高了圖形算法的計(jì)算速度.其次,改進(jìn)了原先的棱邊檢測(cè)方法,使得棱邊繞射場(chǎng)的計(jì)算精度大大提高.接著,進(jìn)一步對(duì)涂覆雷達(dá)吸波材料的復(fù)雜目標(biāo)進(jìn)行了RCS計(jì)算.其中,涂覆目標(biāo)面元的散射場(chǎng)是通過(guò)結(jié)合
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