摘要本文主要研究基于时域旋转对称矩量法的典型脉冲波形的散射回波仿真,最终得到旋转对称体目标的时域散射场。利用时域磁场积分方程以及目标的旋转对称特性,通过用三角基函数作为空间基函数及加权拉盖尔多项式作为时间基函数
对磁场积分方程进行测试,然后矩阵化,并对得到的矩阵方程进行迭代求解,最终计算出旋转对称体目标的瞬时表面电流及其对应的时域散射场。对于入射的时域平面波脉冲,本文选用的是平面高斯脉冲和 函数作为激励信号,对两者的散射回波进行仿真分析。19549
关键词 旋转对称体 矩量法 时域积分方程 三角基函数 拉盖尔多项式
毕业设计说明书(论文)外文摘要
Title Signal Simulation Analysis Of Flight Target Echo
Abstract
This paper mainly researches the scattering echo simulation of the typical pulse waveform based on the time-domain method of moments for bodies of revolution(BORMOM), finally we can get the time-domain scattered field of the BOR target. Using time-domain magnetic integral equations and the rotational symmetry properties of the target, and using triangle basis functions as the spatial basis function and weighted Laguerre polynomial basis functions as the temporal basis function, then testing the magnetic integral equations, using the matrix method, we can get the iterative solution of the matrix equations. In the end, we can calculate the instantaneous surface currents and the time-domain scattered field of the BOR target. For the incident time-domain plane wave pulse, gaussian plane wave and Sinc function are used as the excitation signal in this paper, and we will emulate and analyze their scattering echo.
Keywords Body of revolution Method of moments Time-domain integral
equation Triangle basis function Laguerre polynomials
目 次
1 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究的历史现状 2
1.3 本文的结构安排 3
2 时域积分方程方法 4
2.1 引言 4
2.2 时域积分方程的推导 4
2.3 时域激励函数 8
3 时域旋转对称体矩量法 11
3.1 引言 11
3.2 矩量法BOR的散射模型与坐标系 12
3.3 基函数 15
3.4 旋转对称体的电磁散射 19
4 典型脉冲波形散射回波的仿真分析 23
4.1 平面高斯脉冲激励下的目标散射场 23
4.2 函数激励下的目标散射场 24
4.3 仿真结果的分析与比较 26
结论 27
致谢 28
参考文献29
1 绪论
“对称性意着不变性”[1],而不变的另一层含义也就代表着信息存在冗余,也就是说有可能节约这些多余的信息。旋转对称体(BOR)是一类特殊的形体,通过应用其旋转对称性,我们可以很大的提高其在计算中的工作效率并且降低计算过程中的未知量。
1.1 研究背景
伴随着科学与工程实践的不断地进步和发展完善,现在科学工程上的一些电磁场问题正变得越来越复杂,其解决方法也在随之发展出现。目前,分析与解决电大尺寸三文目标的电磁散射的问题已经变成了研究中的重点,而电磁问题中需要分析的目标的电尺寸也正变得越来越大,这样对目标计算过程中的未知量也将随之变大,也就是说,对目标进行分析计算所需的计算机的硬件条件及其资源的要求也就越来越高。而目标电尺寸的变大主要包括下面两个部分,其中一个是指目标自身的几何尺寸在不断变化;而另一个则是需要解决的电磁问题的电磁波的频率在不断的提高。而这些问题的出现,同时也促进了各种各样分析问题、解决问题的方法的不断进步和发展。
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