對相控陣雷達天線的電磁場的研究
1 引言新一代機載相控陣雷達采用金屬底板(d=680mm 圓形平板)上豎立的電介質(zhì)片上的印刷偶極子天線陣。其散射特性(結(jié)構(gòu)項)的分析已經(jīng)提到日程上。目前國內(nèi)外尚未見到對它的報道。它的立體介質(zhì)片印刷電路的結(jié)構(gòu)不適用于現(xiàn)有的分析微帶貼片的全波混合位積分方程(Full wave mixed potential integral equation)用矩量法(MoM)的求解方法。原因是積分方程的核心(kernel)格林函數(shù)的求解非常困難。由于平行偶極子的“腔體效應(Cavity effect)”,不能采用現(xiàn)有的復鏡像(Complex Image)技術(shù),由水平和垂直電流元的譜域場求出空域格林函數(shù)。
有限元法(FEM)有很強的處理復雜介質(zhì)的能力。場域只需寫出一個FEM 方程,場域中有不同的介質(zhì)時只需在剖分單元中代入相應介質(zhì)的介電常數(shù)和磁導率即可。對復雜的輻射單元采用FEM 分析,容易建立計算模型和獲得較準確的電磁場解。但對于大型天線陣,由于變量數(shù)太大(例如,大于107 ),從而需要很長的計算時間和對內(nèi)存的很大需求。在上世紀末計算數(shù)學界在有限元分區(qū)技術(shù)的應用上取得了很大的進展。場域分區(qū)方法(DomainDecomposition Method,DDM)成為應用數(shù)學、計算力學、流體力學和計算電磁學中最具吸引力的課題。DDM 與其它方法不同的是,并不直接計算全域,而是將全域分解成若干子域(subdomain),對每個子域單獨求解。子域與鄰域的耦合作用則通過強加邊界條件以保證交界面(interface)上場的連續(xù)性加以考慮。DDM 把一個大的問題化為一些小的問題求解,從而大量地節(jié)約內(nèi)存,并且更便于并行計算的實施。本文擬采用FETI-DPEM 方法對立體介質(zhì)基片上的偶極子天線陣進行數(shù)值分析。該方法在處理大型周期結(jié)構(gòu)的電磁問題時有很高的效率,但其建模的過程要復雜一些。畢業(yè)論文網(wǎng)提供大量畢業(yè)論文范文。
2 有限元-里茲方法基礎(chǔ)微分方程式中,£是微分算符, f 是激勵函數(shù), Φ 是未知量。計算電磁散射問題時,控制微分方程和邊值條件有可能都比較復雜。只有在少數(shù)問題中能得到解析解,大多數(shù)情況是得到近似解。
它是一種變分方法,其邊值問題用泛函表示,通過求解泛函相對于其變量的極小值,可得到邊值問題的近似解。
3 模型建立本文采用金屬底板(d=680mm 圓形平板)上豎立的電介質(zhì)片上的印刷偶極子天線陣。其上有1100 多個偶極子振子單元,振子基板材料為硅,印刷的金屬片為銅或鋁,其厚度可忽略不計。
4 理論分析將天線陣的全域劃分成為子域。最簡單的劃分方法是用平行和垂直于介質(zhì)片網(wǎng)格將天線陣全域分為很多個子域,每一個子域就是一個輻射單元。
計算式中的矩陣元稱為預處理。由于需要計算rr F 、rc F 和一些矩陣乘積要耗費一定的CPU 和內(nèi)存,但從前面可以看出這些矩陣運算都是在子域的水平上進行的,然后疊加到全域上。最后根據(jù)RCS 公式,在整個ABC 上積分即可求得RCS 值。最全最優(yōu)秀的機電一體化論文范文。
5 結(jié)束語本文采用了FETI-DPEM 方法對立體介質(zhì)基片上的偶極子天線陣進行數(shù)值分析。該方法在處理大型周期結(jié)構(gòu)的電磁問題時有很高的效率,但其建模的過程要復雜一些。克服了用積分方程的核心(kernel)格林函數(shù)非常困難的求解,由于平行偶極子的“腔體效應(Cavity effect)”,不能采用現(xiàn)有的復鏡像(Complex Image)技術(shù),由水平和垂直電流元的譜域場求出空域格林函數(shù)。
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