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1、電大尺寸問(wèn)題的精確計(jì)算是當(dāng)今計(jì)算電磁學(xué)中的一個(gè)重要課題。由于雷達(dá)工作在微波頻段,常見(jiàn)軍用目標(biāo)如導(dǎo)彈、飛機(jī)等除了外形復(fù)雜之外,超大的電尺寸也增加了計(jì)算和分析的復(fù)雜度。因此,工程上迫切希望能夠有效的求解這樣的問(wèn)題,這就不僅對(duì)單機(jī)的計(jì)算能力提出很高的要求,而且更要求計(jì)算方法快速高效準(zhǔn)確?;陔妶?chǎng)積分方程的矩量法是解決上述問(wèn)題的有效數(shù)值方法之一,但當(dāng)對(duì)目標(biāo)離散的密度很高,或者離散的間隔趨近于零時(shí),相應(yīng)的電場(chǎng)積分方程矩陣就會(huì)有較高的條件數(shù),降低了
2、迭代收斂速度并且會(huì)造成數(shù)值誤差的累加,因此,一種良好條件數(shù)的電場(chǎng)積分方程被提出來(lái)解決這種問(wèn)題。
本文首先對(duì)這種良好條件數(shù)電場(chǎng)積分方程進(jìn)行了理論分析,算例證明其可以很好的解決傳統(tǒng)的電場(chǎng)積分方程所遇到的低頻問(wèn)題,接著我們首次將基于高階曲單元的曲面基函數(shù)應(yīng)用到良好條件數(shù)電場(chǎng)積分方程上,相比平面良好條件數(shù)電場(chǎng)積分方程,對(duì)于同一目標(biāo),其所需未知量更少,存儲(chǔ)更小,同時(shí)還保持了計(jì)算結(jié)果高精度,文中給出算例驗(yàn)證我們方法的穩(wěn)定性和高效性。<
3、br> 其次,將高階曲單元良好條件數(shù)電場(chǎng)積分方程與多層快速多極子遠(yuǎn)場(chǎng)展開(kāi)的方法來(lái)計(jì)算電大尺寸問(wèn)題,同時(shí)為了進(jìn)一步降低內(nèi)存,遠(yuǎn)場(chǎng)結(jié)合了球諧函數(shù)展開(kāi)。由于其構(gòu)成的矩陣條件數(shù)好,與傳統(tǒng)電場(chǎng)積分方程相比,其求解速度快,性態(tài)穩(wěn)定。
最后,我們使用奇異值分解技術(shù)修正多層快速多極子算法,解決了多層快速多極子在分組較小時(shí)所出現(xiàn)的低頻問(wèn)題,降低了分組大小,從而節(jié)約了內(nèi)存。同時(shí),還將高階曲單元良好條件數(shù)電場(chǎng)積分方程與其結(jié)合,加快求解速度
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