資料介紹
腔體是飛行器的強(qiáng)散射源之一,如圖1所示,在腔體內(nèi)部涂覆損耗材料能夠有效降低其雷達(dá)散射截面,這種非理想導(dǎo)體表面的腔體的散射特性分析一直是散射計(jì)算一個(gè)難度較大的熱門課題[1-5]。對(duì)于介質(zhì)涂覆的電大腔體,由于受到內(nèi)存與計(jì)算速度的限制,難以應(yīng)用低頻數(shù)值方法求解?;谏渚€的SBR方法盡管可以處理腔體內(nèi)壁涂覆有吸波材料的問題,但是其有著射線方法固有的計(jì)算精度不高、難以處理復(fù)雜結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)等不足。 F.O.Basteiro等人提出的迭代物理光學(xué)法(IPO)能夠有效地對(duì)一般形狀腔體的電磁散射特性進(jìn)行分析,因?yàn)榭紤]了腔體內(nèi)面元的相互作用,IPO比一般的基于射線的方法(諸如彈跳射線法(SBR)、廣義射線展開法(GRE)等)具有更高的精度,而且IPO是基于高頻的物理光學(xué)近似,面元剖分密度小,它又比純粹的數(shù)值計(jì)算方法有更高的計(jì)算效率[4,6],為了處理涂覆有損耗材料的腔體,一些學(xué)者對(duì)IPO方法作了擴(kuò)展,文獻(xiàn)[6-7]應(yīng)用Fresnel反射系數(shù)來(lái)處理吸波介質(zhì),這種方法實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單,但是由于無(wú)法通過(guò) Fresnel反射系數(shù)獲得位于同一平面的涂覆面元的相互作用,必須通過(guò)介質(zhì)涂覆格林函數(shù)等其它方法來(lái)處理。在文獻(xiàn)[2]中用表面阻抗邊界條件結(jié)合IPO來(lái)解決介質(zhì)涂覆腔體問題,但是精度不高,該作者進(jìn)一步作了改進(jìn),在文獻(xiàn)[3]中用等效表面阻抗邊界條件(EIBC)來(lái)處理?yè)p耗介質(zhì),在入射波入射角度不是特別大的情況有著較高精度,而且這種方法可以方便地應(yīng)用到多層介質(zhì)涂覆地情況,該文應(yīng)用并矢格林函數(shù)處理磁流的貢獻(xiàn),計(jì)算公式較為繁瑣,本文給出一種更易處理的混合計(jì)算公式,應(yīng)用等效阻抗邊界條件結(jié)合IPO來(lái)計(jì)算介質(zhì)涂覆腔體。
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