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基于PEC圆柱体的二维散射矩量法(CFIE): 利用分段线性基与测试函数的MoM求解二维散射问题(伽辽金...

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简介:
本文提出了一种基于部分电容积分方程(CFIE)和分段线性基函数的二维散射矩量法(MoM),用于精确解决PEC圆柱体的电磁散射问题,采用伽辽金方法增强求解精度。 该程序用于计算二维圆柱散射中的TE 和 TM场的雷达截面(RCS)。假设散射体为一个理想导电表面(PEC),其横截面在xy平面中形成闭合轮廓。入射波由入射角phi_i定义,且是平面波形式。 该程序接受一维网格文件格式为.dat,这使得能够灵活地研究任意形状的物体,这些形状可以通过合适的网格生成器软件如Salome、Gmsh或ParaView等进行绘制。输入的网格尺寸需要以波长(λ)表示,并建议线段长度应小于波长的十分之一。 程序使用基于PWLCFIE方法和矩量法计算散射体上的感应电流,采用三角形加尔文基方法处理。该程序输出每个重叠段上的电流值并计算双基地RCS数据。

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  • PEC(CFIE): 线MoM...
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    本文提出了一种基于部分电容积分方程(CFIE)和分段线性基函数的二维散射矩量法(MoM),用于精确解决PEC圆柱体的电磁散射问题,采用伽辽金方法增强求解精度。 该程序用于计算二维圆柱散射中的TE 和 TM场的雷达截面(RCS)。假设散射体为一个理想导电表面(PEC),其横截面在xy平面中形成闭合轮廓。入射波由入射角phi_i定义,且是平面波形式。 该程序接受一维网格文件格式为.dat,这使得能够灵活地研究任意形状的物体,这些形状可以通过合适的网格生成器软件如Salome、Gmsh或ParaView等进行绘制。输入的网格尺寸需要以波长(λ)表示,并建议线段长度应小于波长的十分之一。 程序使用基于PWLCFIE方法和矩量法计算散射体上的感应电流,采用三角形加尔文基方法处理。该程序输出每个重叠段上的电流值并计算双基地RCS数据。
  • MOM.zip_A2M_方-of-_电磁__无限
    优质
    本研究采用A2M方法结合矩量法,专门针对无限金属圆柱导体的电磁散射问题进行求解,提供了一种高效精确的计算技术。 矩量法在电磁散射领域有广泛的应用,并且可以用来求解无限长圆柱导体的散射问题。
  • 时域有限差
    优质
    本研究运用时域有限差分法(FDTD)深入探讨并解析了二维空间中圆柱形物体的电磁波散射特性。 使用时域有限差分法(FDTD)分析二维圆柱散射场问题。
  • FDTD仿真_2D-FDTD.rar_fdtd
    优质
    该资源包含使用有限差分时域法(FDTD)进行二维散射仿真的程序代码和文档。适用于电磁学研究中的散射问题分析,帮助用户深入理解FDTD方法在实际应用中的实现细节与操作技巧。 二维FDTD程序可以用于仿真方柱的散射波形。
  • 属物研究(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。
  • 析(包含MATLAB程序)——点匹配EFIE
    优质
    本研究采用点匹配技术结合电场积分方程矩量法,深入探讨并计算二维金属物体的电磁散射特性,并提供详尽的MATLAB实现代码。 文档包含理论与代码部分,计算了TM波入射情况下无限长椭圆柱体的电磁散射问题,并通过矩量法得到了RCS结果。
  • 计算
    优质
    本研究聚焦于金属材料在二维尺度下的散射现象,通过理论建模和数值模拟方法探讨其物理特性及应用潜力,为纳米电子器件的设计提供科学依据。 在IT领域特别是在雷达信号处理与电磁仿真方面,“m_RCS_二维散射计算_二维散射_金属”这一标题涉及一个关键概念——即雷达截面积(Radar Cross Section,简称RCS)的计算,尤其是在针对二维金属物体的情况。 具体来说,“通过matlab计算二维金属散射,无限长rcs”,意味着该项目或代码使用MATLAB编程语言来模拟和分析二维金属结构对雷达波的散射效应,并特别关注于无限长金属物体的情形。由于其强大的数值计算与可视化功能,MATLAB在科学计算及工程问题解决中广泛应用于电磁学领域的复杂问题。 我们先了解RCS的基本概念:它是衡量目标反射雷达波能力的一个物理量,即从目标返回的功率与理想镜面反射相同情况下的功率之比。RCS大小受制于物体形状、尺寸、材质以及入射角等因素的影响,在二维散射计算中通常假设物体在平面内具有显著尺寸而垂直方向上可以忽略不计。 无限长金属物体在雷达波照射下展现出独特的散射特性,由于其没有边界导致特定频率或角度下的模式变化。实际计算需考虑电导率和介电常数等参数的影响。 MATLAB中进行二维散射计算通常包括以下步骤: 1. **模型建立**:定义二维金属物体的几何形状,并以离散点或矩阵形式表示。 2. **电磁场求解**:应用波动方程或格林函数方法来确定目标上的电磁场分布,常用的方法有矩量法(Method of Moments, MoM)和有限差分时域法(Finite Difference Time Domain, FDTD)等。 3. **散射系数计算**:根据上述电磁场求解结果,计算不同入射角下的散射功率。 4. **RCS计算**:将散射系数转换为RCS值,并对所有可能的入射角度进行积分处理。 5. **结果分析**:评估RCS随频率、角度的变化情况以理解目标的具体散射特性。 压缩包内的文件可能是MATLAB脚本或数据,包含了上述过程的实际实现及实验数据。通过这些内容可以深入了解二维金属散射计算方法和结果,并进一步优化雷达系统设计或者改进隐身材料性能。 这个项目结合了电磁学、数值计算以及MATLAB编程等多方面的知识,在评估雷达系统的性能、目标识别等方面具有重要价值。
  • 电磁实验,检验逆
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    本研究聚焦于二维电磁散射实验,旨在通过精确测量和分析来验证逆散射问题理论模型的有效性及准确性。 电磁二维散射实验用于验证逆散射问题。
  • RCS_TE_TM.rar_RCS_TE _TM RCS_ MATLAB
    优质
    本资源包提供了一种基于矩量法的MATLAB程序代码,用于计算圆柱体在TM模式下的雷达截面(RCS)和散射特性。 金属圆柱体的RCS散射可以通过矩量法进行计算,在TE波和TM波的情况下分别处理。