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电大尺寸复杂目标RCS快速求解的方法 被引量:1
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作者 邹昕 《西安工程大学学报》 CAS 2013年第2期193-197,共5页
为了提高电大尺寸复杂目标散射的计算效率,分析了加法定理和快速远场近似理论,并将其和多层快速多极子方法相结合,从而降低了计算复杂度.文中结合某型导弹的设计要求建模仿真,得出的结论可以反映实际的变化趋势,且该方法运算速度快,不... 为了提高电大尺寸复杂目标散射的计算效率,分析了加法定理和快速远场近似理论,并将其和多层快速多极子方法相结合,从而降低了计算复杂度.文中结合某型导弹的设计要求建模仿真,得出的结论可以反映实际的变化趋势,且该方法运算速度快,不受目标尺寸约束,完全可以满足工程分析的需要. 展开更多
关键词 雷达散射截面 快速远场近似 多层快速多极子
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Efficient analysis of dielectric radomes using multilevel fast multipole algorithm with CRWG basis 被引量:2
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作者 Que Xiaofeng Nie Zaiping Hu Jun 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2008年第1期81-87,共7页
A full-wave analysis of the electromagnetic problem of a three-dimensional (3-D) antenna radiating through a 3-D dielectric radome is preserued. The problem is formulated using the Poggio-Miller-Chang-Harrington- Wu... A full-wave analysis of the electromagnetic problem of a three-dimensional (3-D) antenna radiating through a 3-D dielectric radome is preserued. The problem is formulated using the Poggio-Miller-Chang-Harrington- Wu(PMCHW) approach for homogeneous dielectric objects and the electric field integral equation for conducting objects. The integral equations are discretized by the method of moment (MoM), in which the conducting and dielectric surface/interfaces are represented by curvilinear triangular patches and the unknown equivalent electric and magnetic currents are expanded using curvilinear RWG basis functions. The resultant matrix equation is then solved by the multilevel fast multipole algorithm (MLFMA) and fast far-field approximation (FAFFA) is used to further accelerate the computation. The radiation patterns of dipole arrays in the presence of radomes are presented. The numerical results demonstrate the accuracy and versatility of this method. 展开更多
关键词 multilevel fast multipole algorithm antenna radome curvilinear RWG basis PMCHW formulation fast far-field approximation.
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IPO结合FMM,RPFMM,FaFFA方法快速计算电大腔体的RCS
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作者 罗威 高正平 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第12期2398-2401,共4页
迭代物理光学法结合快速多极子(IPO+FMM)方法,可以快速计算电大腔体的电磁散射特性。传统的快速多极子(FMM)方法需要计算两组的转移因子以及转移过程的全部角谱分量,计算开销是非常大的。随着组间距离的增大,转移过程可以用射线多极子(R... 迭代物理光学法结合快速多极子(IPO+FMM)方法,可以快速计算电大腔体的电磁散射特性。传统的快速多极子(FMM)方法需要计算两组的转移因子以及转移过程的全部角谱分量,计算开销是非常大的。随着组间距离的增大,转移过程可以用射线多极子(RPFMM)简化计算,为了充分利用射线多极子方法中参与计算的有效角谱分量随着组间距离增大而变少的特性,采用一种随着组间距离增大自适应调整参与计算的角谱分量的锥形区域的射线多极子方法(RPFMM),当两组距离足够大而位于远场时,用远场近似方法(FaFFA)进一步简化计算。结果表明该方法能在保持计算精度的同时并能较IPO+FMM方法进一步减少计算资源占用、提高计算速度。 展开更多
关键词 迭代物理光学法 腔体 快速多极子方法 射线多极子方法 快速远场近似
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