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文檔簡介
1、現(xiàn)代艦船上裝備數(shù)量眾多的電子信息設(shè)備,帶來了許多電磁兼容和電磁干擾難題,而計(jì)算機(jī)仿真技術(shù)可以對艦船平臺上一些電磁現(xiàn)象和電磁干擾的機(jī)理進(jìn)行數(shù)值模擬。該論文對時域積分方程方法進(jìn)行了較為深入、系統(tǒng)地研究,發(fā)展了穩(wěn)定、高效的時域積分方程方法及其混合方法,研究了高功率電磁脈沖作用下一些大型平臺,特別是艦船平臺模型的時域響應(yīng)特性。論文主要工作概述如下:
?。?)考慮到目標(biāo)離散后產(chǎn)生的未知量數(shù)目急劇增多,基于時間步進(jìn)算法求解時域電場積分方程的
2、系數(shù)阻抗矩陣 Z0的條件數(shù)快速增大;同時,迭代求解過程中算法的收斂性隨之變差。為此,論文提出了 Calderón預(yù)條件技術(shù),研究了該技術(shù)在時域積分方程中的應(yīng)用。通過 Calderón預(yù)條件處理后得到的系數(shù)矩陣,其條件數(shù)不會隨目標(biāo)網(wǎng)格的剖分均勻性和剖分密度變化而變化,并且在迭代求解時具有很好的收斂特性。
?。?)針對時域積分方程的后時不穩(wěn)定性問題,論文提出了兩種改進(jìn)方法:首先研究瞬態(tài)基函數(shù)的選取。由于類橢球波函數(shù)是一種時域跨度有限
3、長的頻域帶限函數(shù),特別適合用于帶限函數(shù)的內(nèi)插和外推運(yùn)算,其截?cái)嗾`差以指數(shù)率形式衰減。因此,該類函數(shù)非常適合作為待求解電流的時域基函數(shù)。另一方面,在奇異積分求解時,采用一種新的奇異積分方法,對積分方程內(nèi)、外兩層四重積分進(jìn)行處理,包括用于處理內(nèi)層2-D奇異的徑向積分法(Radial Integration Scheme)和外層2-D積分的被積函數(shù)平滑技術(shù)。與傳統(tǒng)的高斯積分方法相比較,這種方法的精度和效率都大幅提升。
?。?)針對時域
4、積分方程的計(jì)算效率問題,論文提出了時域自適應(yīng)積分方法。通過將原始非均勻分布的空間基函數(shù)投影到規(guī)則網(wǎng)格點(diǎn)上,而網(wǎng)格點(diǎn)上的轉(zhuǎn)移矩陣和電流向量的乘積運(yùn)算可借助快速傅里葉變換(Fast Fourier Transform, FFT)和其逆變換(Inverse Fast Fourier Transform, IFFT)快速計(jì)算得到,再將計(jì)算結(jié)果進(jìn)行插值即可得到原始基函數(shù)上的位勢。對于準(zhǔn)平面結(jié)構(gòu)的計(jì)算,時域自適應(yīng)積分方法的計(jì)算復(fù)雜度和內(nèi)存需求分別為
5、2( log())t s sO N N N和3/2O(Ns),而在普通三維結(jié)構(gòu)處理中,時域自適應(yīng)積分方法的計(jì)算復(fù)雜度和內(nèi)存需求分別為3/22( log())t s sO N N N和2O(Ns)。其中Ns和Nt分別為空間和時間基函數(shù)的自由度。(4)為了提高時域積分方程的計(jì)算效率,論文進(jìn)一步研究了時域積分方程的并行實(shí)現(xiàn)技術(shù)。采用基于消息傳遞接口(Message Passing Interface:MPI)方式來實(shí)現(xiàn),該方式是目前國際上最流
6、行的并行編程環(huán)境之一。
?。?)提出了時域線面結(jié)合積分方程-時域物理光學(xué)混合方法,該方法能有效處理線天線與導(dǎo)體平臺相結(jié)合的情形。此外,通過引入核外技術(shù)(OOC)以及后時穩(wěn)定性的改善方法,提高了該混合方法在處理更為復(fù)雜電磁問題的求解能力。在該混合方法實(shí)施之前,需要對TDIE和TDPO區(qū)域進(jìn)行劃分:天線、線面結(jié)合處與其在理想導(dǎo)體平臺的鄰近一小塊區(qū)域?qū)儆赥DIE區(qū),導(dǎo)體屏上的孔縫與其鄰近區(qū)域同樣劃分至TDIE區(qū),而理想導(dǎo)體平臺和導(dǎo)體屏
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