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关于二维导体粗糙面电磁散射特性的时域物理光学法研究

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简介:
本研究采用时域物理光学方法探讨二维导体粗糙表面的电磁散射特性,为雷达遥感与无线通信中的信号传输提供理论支持。 本段落采用时域物理光学法(time-domain physical optics, TDPO)来研究二维导体粗糙面的宽带电磁散射特性。该方法具备频域高频算法的优点。

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    本研究采用时域物理光学方法探讨二维导体粗糙表面的电磁散射特性,为雷达遥感与无线通信中的信号传输提供理论支持。 本段落采用时域物理光学法(time-domain physical optics, TDPO)来研究二维导体粗糙面的宽带电磁散射特性。该方法具备频域高频算法的优点。
  • 红外及成像
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    本研究探讨了二维粗糙海面上红外光的散射特性及其对成像质量的影响,分析了波长、风速等因素的作用机制。 根据JONSWAP海面功率谱模型进行数值模拟以生成二维粗糙海面,并采用几何光学近似与基尔霍夫标量近似方法来计算该二维海面上的光散射情况。在计算过程中,每个表面元素被视作具有微小不平整度的粗糙面而非平面。此外,通过投影法和射线追踪法数值地评估了特定入射角和散射角下的遮挡函数,从而显著提升了海面对光线散射精确性的预测能力。最终利用太阳光谱辐照度进行模拟,在3 μm至5 μm波长范围内的红外散射图像中取得了成果,这对红外探测器在抑制反射阳光所造成的亮带干扰方面提供了有价值的参考信息。
  • FDTD方在随机应用及其
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    本研究探讨了时域有限差分法(FDTD)在分析随机粗糙表面电磁波散射特性中的应用,旨在深入理解复杂界面条件下的电磁波传播行为。 本段落采用基于FDTD的方法研究了一维理想导体随机粗糙面的散射特性,并利用Monte-Carlo方法生成符合特定谱分布的随机粗糙表面模型。同时引入高斯窗函数对入射波进行处理,以增强数值模拟的有效性和准确性。 具体来说: - 通过蒙特卡洛法产生具有指定光谱分布的一维理想导体随机粗糙面。 - 引用了高斯窗口函数来改进和优化FDTD算法中的入射电磁波条件。
  • 超材料低.pdf
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    本文探讨了电磁超材料的低散射特性,分析其在雷达隐身及通讯领域的应用潜力,旨在为高性能电子设备的设计提供理论支持。 电磁超材料低散射特性研究.pdf 该文档主要探讨了电磁超材料的低散射特性的相关理论与实验研究,分析了不同结构参数对超材料散射性能的影响,并提出了一种新型设计方法以进一步降低其雷达截面。通过仿真和实验证明了所提方案的有效性,在隐身技术等领域具有潜在的应用价值。
  • 计算方
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    本研究提出了一种基于物理光学理论的算法,用于精确计算二维海面上目标物的散射截面,适用于雷达探测与海洋监测领域。 物理光学法计算二维海面散射截面。
  • 矩量金属(附MATLAB程序)
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    本研究采用矩量法分析二维金属物体的电磁散射特性,并提供详细的MATLAB程序代码用于数值仿真。 本段落讨论了使用矩量法计算二维金属圆柱体散射场的理论推导过程,并提供了相应的MATLAB程序。
  • PECHH极化双站系数
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    本研究探讨了一维完美电导(PEC)粗糙表面在HH偏振下的双站雷达散射特性,分析了不同参数对散射系数的影响。 以下是关于计算一维高斯理想导体粗糙面双站散射系数BSC的MATLAB代码说明。该程序针对水平极化情况编写,并分为计算模块和调用模块两部分。
  • PEC双站VV极化系数
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    本研究探讨了一维等效电流理论在处理物理光学条件下的粗糙表面问题中的应用,特别关注于垂直入射和垂直接收(VV极化)条件下,不同站位对电磁波散射特性的影响。通过精确计算散射系数,为雷达目标识别与成像提供了关键的理论支持和技术细节。 计算一维高斯PEC粗糙面双站散射系数BSC的MATLAB代码,垂直极化方向分为两个模块:计算模块和调用模块。