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文檔簡(jiǎn)介
1、本文通過(guò)對(duì)上述三種方法的分析和實(shí)驗(yàn)對(duì)比,得出它們各自在計(jì)算時(shí)間、存儲(chǔ)量、穩(wěn)定性、精確性等方面的優(yōu)缺點(diǎn)。 頻域分析方法一般采用矩量法(MOM)與快速傅立葉變換(FFT)相結(jié)合來(lái)計(jì)算寬帶電磁散射。隨著快速多極子方法(FMM)和多層快速多極子方法(MLFMA)研究和應(yīng)用,頻域方法得到進(jìn)一步的發(fā)展,目前已經(jīng)可以應(yīng)用計(jì)算電大尺寸目標(biāo)的寬帶電磁響應(yīng)。本文第二章以多層快速多極子方法(MLFMA)為基礎(chǔ),采用頻域方法計(jì)算寬帶電磁散射,將其目標(biāo)回
2、波響應(yīng)與直接采用時(shí)域方法的計(jì)算結(jié)果對(duì)比,驗(yàn)證了頻域方法的精確性和有效性,并且為計(jì)算復(fù)雜三維電大尺寸目標(biāo)的寬帶回波提供了一種可行的途徑。 傳統(tǒng)的點(diǎn)頻法或窄頻法需要計(jì)算目標(biāo)在多個(gè)頻率點(diǎn)處的散射場(chǎng),當(dāng)所求的為寬帶電磁散射時(shí),計(jì)算量非常大。采用計(jì)算電磁學(xué)中的插值技術(shù)則可以有效的解決這個(gè)問(wèn)題。在第二部分,本文研究了目前較為廣泛應(yīng)用的多種高效插值算法,如漸進(jìn)波形近似(AWE)、基于模式的參數(shù)估計(jì)(MBPE)、歸一化電流插值等。以上方法已經(jīng)擺
3、脫了插值技術(shù)研究初期純粹采用數(shù)學(xué)方法對(duì)散射場(chǎng)插值的不精確等缺點(diǎn),結(jié)合了計(jì)算電磁學(xué)的物理原理,提取出求解過(guò)程中隨頻率緩變的因子進(jìn)行處理,所以,應(yīng)用到寬帶電磁散射計(jì)算時(shí)都具有很好的效果。在保證一定精度的前提下,極大地節(jié)約了計(jì)算量。本文對(duì)它們?cè)趯拵Х秶膽?yīng)用進(jìn)行了研究和對(duì)比分析,并且探討其特性和適用范圍。 雷達(dá)目標(biāo)識(shí)別急需一種能夠?qū)?fù)雜電大尺寸目標(biāo)的寬帶電磁散射進(jìn)行求解的算法。本文以電磁學(xué)的高效計(jì)算方法為工具,根據(jù)散射中心原理,提出了
4、一種基于等效散射中心模型的頻域插值方法,并利用雷達(dá)成像算法信號(hào)旋轉(zhuǎn)不變參數(shù)估計(jì)技術(shù)(ESPRIT)求解模型。與傳統(tǒng)雷達(dá)成像的信號(hào)處理算法不同的是,目標(biāo)在不同頻率下的散射場(chǎng)不再是由測(cè)量所得,而是通過(guò)高效電磁建模模擬計(jì)算所得,本文通過(guò)實(shí)例分析不但驗(yàn)證了該方法在復(fù)雜電大尺寸目標(biāo)寬帶電磁散射計(jì)算中的有效性,還根據(jù)模型的電磁特性將ESPRIT算法做出改進(jìn)和優(yōu)化,使其更加符合計(jì)算電磁的模型應(yīng)用。 本文從迫切的工程需求出發(fā),通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,為求
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