针对电磁混响室难以仿真的问题,分析了平面波叠加模拟混响室场分布的合理性,根据理想混响室特征给出了叠加平面波的幅值、极化角度等参数设置的细节信息。在此基础上,利用Matlab调用FEKO的混合编程方法进行了场环境模拟,检验结果表明,...针对电磁混响室难以仿真的问题,分析了平面波叠加模拟混响室场分布的合理性,根据理想混响室特征给出了叠加平面波的幅值、极化角度等参数设置的细节信息。在此基础上,利用Matlab调用FEKO的混合编程方法进行了场环境模拟,检验结果表明,叠加场环境特性与混响室场分布特性保持了一致。利用该方法,对某开缝矩形腔体的屏蔽效能进行了仿真测试,并取得了与实测数据相符的结果,其屏蔽效能约为15 d B。该方法有效避免了对混响室的精确建模,大大降低了混响室条件下相关测试仿真的难度与计算量,同时为深入分析混响室场环境特性提供了一条捷径。展开更多
随着工作频率不断提高,待分析问题的电尺寸也迅速增大,全波分析方法面临着内存需求巨大,仿真周期长等极大的挑战。物理光学[1]方法求解电大问题速度快,资源少,但要求网格划分与矩量法划分规则一致,当处理超电大尺寸模型时,同样面临着网...随着工作频率不断提高,待分析问题的电尺寸也迅速增大,全波分析方法面临着内存需求巨大,仿真周期长等极大的挑战。物理光学[1]方法求解电大问题速度快,资源少,但要求网格划分与矩量法划分规则一致,当处理超电大尺寸模型时,同样面临着网格数量多,仿真时间长,内存需求大等问题。而大面元物理光学(Large Element Physical Optics)方法对传统物理光学基函数相位修正,可以采用大尺寸单元进行网格划分,相比传统的物理光学方法,求解速度更快,需求资源更少,FEKO[2]采用大面物理光学方法可实现超电大尺寸目标的天线分析、天线布局、雷达隐身等。展开更多
文摘针对电磁混响室难以仿真的问题,分析了平面波叠加模拟混响室场分布的合理性,根据理想混响室特征给出了叠加平面波的幅值、极化角度等参数设置的细节信息。在此基础上,利用Matlab调用FEKO的混合编程方法进行了场环境模拟,检验结果表明,叠加场环境特性与混响室场分布特性保持了一致。利用该方法,对某开缝矩形腔体的屏蔽效能进行了仿真测试,并取得了与实测数据相符的结果,其屏蔽效能约为15 d B。该方法有效避免了对混响室的精确建模,大大降低了混响室条件下相关测试仿真的难度与计算量,同时为深入分析混响室场环境特性提供了一条捷径。
文摘随着工作频率不断提高,待分析问题的电尺寸也迅速增大,全波分析方法面临着内存需求巨大,仿真周期长等极大的挑战。物理光学[1]方法求解电大问题速度快,资源少,但要求网格划分与矩量法划分规则一致,当处理超电大尺寸模型时,同样面临着网格数量多,仿真时间长,内存需求大等问题。而大面元物理光学(Large Element Physical Optics)方法对传统物理光学基函数相位修正,可以采用大尺寸单元进行网格划分,相比传统的物理光学方法,求解速度更快,需求资源更少,FEKO[2]采用大面物理光学方法可实现超电大尺寸目标的天线分析、天线布局、雷达隐身等。