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1、電磁計(jì)算的數(shù)值方法如矩量法(MOM),有限元法(FEM),時(shí)域有限差分方法(FDTD)可以很好地解決電小尺寸物體的散射,但在計(jì)算電大物體的散射時(shí),對(duì)計(jì)算機(jī)的配置要求過(guò)高。而射線跟蹤、物理光學(xué)等高頻近似方法則只能求解電大物體的散射,對(duì)中等尺寸的目標(biāo)其計(jì)算結(jié)果誤差較大。拋物線方程(PE:Parabolic Equation)方法則是聯(lián)系這些方法的一座橋梁,它是波動(dòng)方程的一種近似形式,假設(shè)電磁波能量在沿著拋物線軸向的錐形區(qū)域內(nèi)傳播。本文對(duì)拋物
2、線方程方法進(jìn)行了初步的研究和計(jì)算應(yīng)用,主要工作包括以下幾個(gè)方面:
首先介紹了PE方法的原理,如二維前向拋物線方程,二維后向拋物線方程,柱坐標(biāo)系下的拋物線方程,三維拋物線方程以及矢量拋物線方程。
然后對(duì)上述的方法進(jìn)行數(shù)值求解,因?yàn)榉匠淌俏⒎中问降模晕覀儾捎貌罘址椒?,在二維方面,介紹了自由空間的Crank-Nicolson差分格式和padé-(1,0)差分格式。接著介紹了完全匹配層(PML)的原理,并且推導(dǎo)了
3、在PML中的Crank-Nicolson差分格式和padé-(1,0)差分格式。對(duì)于拋物線方程只在近軸方向小角度范圍內(nèi)準(zhǔn)確的特點(diǎn),我們引入了旋轉(zhuǎn)拋物線方程方法,利用旋轉(zhuǎn)拋物線軸向,并對(duì)入射方向和物體邊界條件進(jìn)行重新設(shè)置,可以計(jì)算出各個(gè)方向的RCS。
在三維物體的散射問(wèn)題上,也推導(dǎo)了其差分格式的公式,主要是padé-(1,0)差分格式,還給出了PML中的差分公式。三維問(wèn)題的一個(gè)顯著特點(diǎn)就是未知量很大,在求解時(shí)有一定困難,對(duì)此
4、,我們介紹了該大型稀疏矩陣的解法。最后,介紹了Double Pass方法。
在本文的最后,我們還給出了一種將描述目標(biāo)表面形狀的三角面元數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為適用于拋物線方程的立方網(wǎng)格生成技術(shù),利用這種技術(shù),可以很方便地將ANSYS生成的三角面元轉(zhuǎn)化為立方網(wǎng)格,不用通過(guò)設(shè)計(jì)圖、制造圖手工或半手工地去構(gòu)造模型,減少了工作量;建模方法和程序均具有通用性,一次編程可完成相應(yīng)情況的任何建模。拋物線方程方法是散射目標(biāo)分析和雷達(dá)設(shè)計(jì)的重要理論依據(jù),
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