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申请/专利权人:西安超算软件科技有限公司
摘要:本发明公开了一种基于整体系统求解的部件RCS精确仿真方法及其装置,包括:构建整体几何模型;将整体几何模型划分为不同的几何面,根据几何面位置标记整体几何模型的部件编号;将整体几何模型剖分为三角形网格,每个三角形网格根据其所在的几何面确定该三角形网格的部件编号;使用RWG基函数离散根据整体几何模型构建的电磁场积分方程,获取矩阵方程;使用预设的多层快速多极子算法计算矩阵方程,得到整体几何模型对应部件的电流系数向量;获取整体几何模型的各个部件的电流系数向量;根据整体几何模型的各个部件的电流系数向量,求解整体几何模型的每个部件的雷达散射截面的结果。本发明能够精确获取整体系统中部件RCS结果,提高仿真效率。
主权项:1.一种基于整体系统求解的部件RCS精确仿真方法,其特征在于,包括:构建整体几何模型;将所述整体几何模型划分为不同的几何面,根据几何面位置标记所述整体几何模型的部件编号;其中,根据计算需求,可以将同一几何面标记到所述整体几何模型的多个部件中;将所述整体几何模型剖分为三角形网格,每个所述三角形网格根据其所在的几何面确定该所述三角形网格的部件编号;使用RWG基函数离散根据所述整体几何模型构建的电磁场积分方程,获取矩阵方程;包括:将所述整体几何模型划分为M个部件,获取复数稠密矩阵A,其表达式为: 其中,每个子矩阵Ai,j表示部件i对部件j的耦合关系,xi表示部件i的电流系数子向量,bi表示部件i的电压子向量;其中,如果RWG基函数m与RWG基函数n之间的距离小于0.5个波长,则子矩阵元素Ai,jm,n的值为: 如果RWG基函数m与RWG基函数n之间的距离大于0.5个波长,则子矩阵元素Ai,jm,n的值为: 电压子向量元素bim的值为:bim=∫sfm·Eincds;其中,k表示自由空间的波数,η表示自由空间波阻抗,fm表示第m个RWG基函数,fn表示第n个RWG基函数,Grm,rn表示RWG基函数m与RWG基函数n之间的格林函数,表示作为检验的RWG基函数的哈密顿算子,表示作为源的RWG基函数的哈密顿算子,ω表示自由空间的角频率,μ表示磁导率,Wmαfm表示RWG基函数m的配置因子,TL表示转移因子,Bαnfn表示RWG基函数n的聚合因子,Ω表示几何表面等效的积分球面,表示积分球面上的平面波采样方向,Einc表示平面波的入射电场强度,s表示几何模型表面;根据复数稠密矩阵A,构建矩阵方程,其表达式为:Ax=b;其中,A表示复数稠密矩阵,b表示激励向量,x表示待求解的电流系数向量,电流系数向量x元素与RWG基函数一一对应,所述矩阵方程的阶数等于RWG基函数的个数;根据所述三角形网格的部件编号,使用预设的多层快速多极子算法计算所述矩阵方程,得到所述整体几何模型对应部件的电流系数向量;获取所述整体几何模型的各个部件的电流系数向量;根据所述整体几何模型的各个部件的电流系数向量,求解所述整体几何模型的每个部件的雷达散射截面的结果,其表达式为: 其中,Es表示散射电场强度,R表示远场距离,Einc表示平面波的入射电场强度;所述散射电场强度Es的表达式为: 其中,k表示自由空间的波数,η表示自由空间波阻抗,fn表示第n个RWG基函数,Ιin表示部件电流系数向量,R表示基函数fn到远场的距离,表示作为源的RWG基函数的哈密顿算子,Grm,rn表示RWG基函数m与RWG基函数n之间的格林函数,r表示远场的位置坐标,rn表示基函数fn的位置坐标;如果一个RWG基函数的正负三角形中只有一个三角形属于该部件,则散射电场强度计算公式只计算属于该部件三角形的散射电场强度。
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