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涂覆飞行器目标高频雷达散射特性建模方法与仿真

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-9页
1 绪论第9-14页
    1.1 飞行器目标雷达散射特性建模与仿真概述第9-12页
        1.1.1 飞行器隐身技术发展现状第9-10页
        1.1.2 雷达目标散射特性建模与仿真技术发展第10-12页
    1.2 课题研究的意义第12-13页
    1.3 研究任务及内容安排第13-14页
2 飞行器目标三维实体建模第14-21页
    2.1 复杂目标建模技术概述第14-15页
    2.2 三维几何实体模型构建方法第15-18页
        2.2.1 三次B样条曲面第15-16页
        2.2.2 NURBS曲面第16-17页
        2.2.3 参数化几何造型第17-18页
    2.3 电大尺寸飞行器目标实体建模第18-20页
        2.3.1 强散射部件第18-19页
        2.3.2 飞行器实体模型第19-20页
    2.4 本章小结第20-21页
3 理想导体目标的矩量法分析第21-43页
    3.1 电磁散射的积分方程方法第21-25页
        3.1.1 格林函数第21-24页
        3.1.2 导体目标的表面积分方程第24-25页
    3.2 应用矩量法求解积分方程第25-29页
        3.2.1 矩量法的基本原理第25-26页
        3.2.2 基于三角片元的RWG基函数第26-27页
        3.2.3 基于RWG基函数的均匀介质目标的矩量法第27-29页
        3.2.4 理想导体球散射的矩量法求解第29页
    3.3 稀疏化积分方程矩阵的高效算法第29-36页
        3.3.1 快速多极子方法的数值实现第30-32页
        3.3.2 多层快速多极子方法第32-35页
        3.3.3 MLFMA的计算效率第35-36页
    3.4 理想导体飞行器目标仿真实例第36-41页
        3.4.1 三角面元网格剖分第37-38页
        3.4.2 飞行器目标散射场计算第38-41页
    3.5 本章小结第41-43页
4 涂覆RAM的飞行器目标建模及仿真第43-70页
    4.1 涂覆目标散射特性的度量第43-44页
        4.1.1 反射率第43页
        4.1.2 雷达散射截面第43-44页
    4.2 基于有限元与Floquet模式的平板反射率计算模型第44-51页
        4.2.1 有限元法的基本步骤第44-45页
        4.2.2 三维问题有限元泛函第45-46页
        4.2.3 三维电磁有限元的矢量基函数第46-48页
        4.2.4 泛函变分表达式的离散第48-49页
        4.2.5 远区散射场的计算第49页
        4.2.6 Floquet模式第49-51页
    4.3 涂覆平板的仿真计算第51-57页
        4.3.1 Floquet模式下的平板模型第51页
        4.3.2 损耗介质的电磁参数拟合第51-53页
        4.3.3 涂覆平板反射率计算第53-55页
        4.3.4 Floquet平板模型与普通平板模型计算结果比较第55-56页
        4.3.5 Floquet平板模型与Fresnel公式计算结果比较第56-57页
    4.4 应用于电大尺寸涂覆目标的物理光学算法第57-60页
        4.4.1 Stratton-Chu积分方程第57-59页
        4.4.2 切平面近似第59-60页
        4.4.3 物理光学法的几种具体形式第60页
    4.5 涂覆飞行器目标的散射场仿真第60-63页
        4.5.1 单站RCS第60-61页
        4.5.2 双站RCS第61-63页
    4.6 散射结果的优化第63-66页
        4.6.1 电磁场逆问题第63-64页
        4.6.2 优化算例第64-66页
    4.7 飞行器目标RCS缩减综合设计实例第66-69页
        4.7.1 部分涂覆的飞行器目标RCS第66-68页
        4.7.2 目标优化设计第68-69页
    4.8 本章小结第69-70页
5 结论第70-72页
参考文献第72-76页
附录A第76-78页
附录B第78-79页
攻读学位期间主要的研究成果第79-80页
致谢第80页

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