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 |