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文檔簡介
1、實現(xiàn)復(fù)雜目標(biāo)電磁散射的高效求解對于雷達(dá)系統(tǒng)設(shè)計與雷達(dá)目標(biāo)識別具有十分重要的意義,近年來快速多極子方法作為一種電磁散射高效求解方法備受人們關(guān)注。在硬件平臺方面,中央處理器(CPU)受制于其串行處理的結(jié)構(gòu),通過提高主頻來提高運算速度已經(jīng)遇到瓶頸。這時最初用于圖形圖像處理的GPU卻在高性能并行技術(shù)領(lǐng)域嶄露頭角,并快速崛起。目前已在計算電磁學(xué)、醫(yī)學(xué)圖像、計算流體動力學(xué)、環(huán)境科學(xué)、石油勘測、天文計算、音視頻編解碼等眾多領(lǐng)域取得了重大的突破。
2、> 當(dāng)前各種電磁仿真軟件多以CPU代碼為內(nèi)核,計算速度較慢,且不具備動態(tài)仿真特性或使用起來很不方便。本文以電大尺寸模型和分離模型頻域電磁建模分析為背景,通過研究頻域多層快速多極子方法,并使用當(dāng)前熱度很高的GPU并行技術(shù)進(jìn)行算法加速,穩(wěn)定地仿真了電大尺寸和分離過程復(fù)雜目標(biāo)的單站、雙站、掃頻(包括多種雷達(dá)波形)模式下的雷達(dá)散射截面積(RCS)和表面電流特性。并以GPU代碼為內(nèi)核,配以MFC制作動態(tài)顯示界面,完成了兩套計算電磁仿真軟件的開發(fā)
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