2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、隨著隱身技術(shù)、寬帶和超寬帶雷達(dá)技術(shù)的迅速發(fā)展,迫切需要開展雷達(dá)目標(biāo)寬頻帶電磁散射特性的理論分析與研究。時(shí)域數(shù)值方法通過簡單的時(shí)頻變換就能得到目標(biāo)寬頻帶范圍內(nèi)的信息,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)物理量和物理現(xiàn)象更深刻、更直觀的理解,受到了廣泛關(guān)注。時(shí)域多分辨(Multiresolution Time-Domain,MRTD)方法作為一種新型的全波時(shí)域數(shù)值算法,具有良好的線性色散特性,可以在保持相對(duì)較小的相差情況下采用更低的空間采樣率。其空間采樣率在理論上可

2、以達(dá)到奈奎斯特(Nyquist)采樣極限,即每最短波長取兩個(gè)采樣點(diǎn),因而可以極大地節(jié)省計(jì)算機(jī)資源,縮短計(jì)算時(shí)間,提高計(jì)算效率。尤其對(duì)于電大尺寸目標(biāo),MRTD方法的計(jì)算優(yōu)勢更為明顯。
   本文主要研究工作與貢獻(xiàn)如下:
   1.對(duì)基于Daubechies尺度函數(shù)的MRTD(Daubechies-MRTD)方法和基于雙正交Cohen-Daubechies-Feauveau(CDF)尺度函數(shù)和小波函數(shù)的MRTD(CDF-MR

3、TD)方法進(jìn)行理論研究,詳細(xì)推導(dǎo)了相應(yīng)的電磁場計(jì)算的迭代公式。
   2.詳細(xì)分析了基于尺度函數(shù)的MRTD(Scaling MRTD,S-MRTD)方法的時(shí)間穩(wěn)定性和空間數(shù)值色散特性。分析結(jié)果表明,MRTD方法的數(shù)值色散特性明顯優(yōu)于傳統(tǒng)的時(shí)域有限差分(Finite-Differnce Time-Domain,F(xiàn)DTD)方法,但是MRTD方法的時(shí)間穩(wěn)定性條件(Courant條件)要比傳統(tǒng)FDTD方法苛刻,這說明MRTD方法是用時(shí)間

4、換取空間。
   3.研究了針對(duì)S-MRTD方法應(yīng)用的連接邊界條件。以Daubechies-S-MRTD方法為例,對(duì)二維TM極化和三維條件下的連接邊界條件進(jìn)行了詳細(xì)地推導(dǎo),首次給出了S-MRTD方法通用的完整的二維TM極化和三維條件下連接邊界條件的“修正的迭代公式”。
   4.研究了MRTD方法在電磁散射中的應(yīng)用。包括各向異性完全匹配層(Anisotropic PerfectlyMatched Layer,APML)吸

5、收邊界條件、時(shí)諧場和瞬態(tài)場情況下的近場-遠(yuǎn)場外推方法等。進(jìn)行了Daubechies-S-MRTD和CDF-S-MRTD方法電磁散射計(jì)算的數(shù)值試驗(yàn)。數(shù)值結(jié)果表明,本文研究的連接邊界條件和APML吸收邊界條件是有效的,而且這兩種方法的計(jì)算效率均比傳統(tǒng)FDTD方法更高。
   5.根據(jù)Daubechies-S-MRTD方法的多區(qū)域分解技術(shù),將Daubechies-S-MRTD方法與針對(duì)完全導(dǎo)電目標(biāo)(Perfectly Electric

6、 Conductor,PEC)的局部共形FDTD(Conformal FDTD,CFDTD)算法結(jié)合,提出了一種針對(duì)PEC目標(biāo)的基于Daubechies尺度函數(shù)的共形MRTD(Conformal MRTD,CMRTD)方法。PEC目標(biāo)電磁散射計(jì)算的數(shù)值結(jié)果表明該方法能夠有效降低Yee氏蛙跳式網(wǎng)格劃分的臺(tái)階誤差,明顯提高計(jì)算的精度。該CMRTD方法也適用于CDF-S-MRTD方法。
   6.基于局部共形技術(shù)和有效介電常數(shù)(Eff

7、ective Dielectric Constant,EDC)概念,先后提出和研究了兩種針對(duì)介質(zhì)目標(biāo)的基于Daubechies尺度函數(shù)的CMRTD方法,即尺度函數(shù)積分CMRTD(Scaling Functions Integral CMRTD,SFI-CMRTD)方法和多區(qū)域CMRTD(Multi-regionCMRTD,MR-CMRTD)方法。介質(zhì)目標(biāo)電磁散射計(jì)算的數(shù)值結(jié)果表明這兩種方法均能有效解決麥克斯韋旋度方程在介質(zhì)參數(shù)突變面處失

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