基于矩量法的飞行器天线表面电流及RCS特性分析.doc
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1、 学校代码: 11059 学 号:Hefei University 毕业论文(设计) BACHELOR DISSERTATION 论文题目: 基于矩量法的飞行器天线表面电流及 RCS的特性分析(方柱部分) 学位类别: 工学学士学位 学科专业: 通信工程 作者姓名: 导师姓名: 完成时间: 2012.05.7 31基于MOM的导体圆柱表面电流及RCS的特性分析中文摘要在电子战与信息战飞速发展的今天,雷达散射截面(RCS)已成为雷达及雷达对抗,特别是“隐身与反隐身技术对抗”的重要研究内容。目标的电磁散射特性研究和隐身飞行器的外形优化设计,迫切需要准确高效的散射电磁场数值模拟,以预测其宽频带范围RC
2、S。比如,发展宽带雷达和超宽带雷达可以获得目标更多、更丰富的信息,而目标的雷达散射截面会因入射波频率以及入射波角度的改变而改变,所以研究目标的宽频带和宽角度电磁散射具有十分重要的意义。论文介绍了解析法和矩量法的基本概念,对二维导体圆柱的表面电流及雷达散射截面(RCS)的特性进行了分析,对TE波在解析法和矩量法中的散射问题进行讨论。解析法中,对于TE波,可以分别计算出入射场和散射场的值。再由微分散射定义可以很方便的求出总散射宽度,而表面电流可通过总场求得。对于二维导体,在导体表面,其表面电场等于零。可进一步根据电场和磁场的关系,经过运算和推导,得出结果。最后在对公式进行编程,形成图形。矩量法中,
3、当TE波照射,二维导体柱将产生表面电流和散射场,通过脉冲基函数和点匹配法形成矩阵方程,求得电流密度分布,通过电流密度分布可求出雷达散射截面,再进行编程计算得出图形。关键词:矩量法;解析法;导体圆柱;表面电流;TEThe conductor cylindrical surface based on MOM characteristics of RCS current and analyzed ABSTRACTWith the development of the electronic and information war, the test of radar cross section (RC
4、S) becomes an important part of the technological confrontation of stealth and anti-stealth . Both the study on electromagnetic scattering properties and optimization of aircraft configuration require accurate and efficient numerical simulation of electromagnetic scattering field to predicate the la
5、rge range of RCS.For instance ,more information of objects can be obtained from developing the wide-band radar and ultra wide-band radar. The Radar Cross Section would change with the increasing of frequency and altering of angle. So it is important to study the wide-band electromagnetic scattering
6、characteristics of the objects.In this article, the analytic method and the method of moments are introduced in the thesis, an analysis of in two-dimensional surface currents and RCS. Respectively TE wave in the analytical method and the method of moments in the scattering of issues were discussed.T
7、he analytic method, the TE-wave, can be calculated in respect of market access to radio and scattering values. Scattering by the differential in the definition can be easily calculated the total width of scattering, and surface currents can be obtained through the field. For two-dimensional conducto
8、r, conductor surface, the surface of the electric field is equal to zero. According to the electric field and the magnetic field of relations, after computing and deduced that can be derived. In the final formula for programming, graphic form.In the method of moments, when TE-wave radiation, will pr
9、oduce two-dimensional surface-conductor current and scattering through the pulse-point match function and a matrix of equations to obtain the current density distribution, through the current density distribution can be derived radar RCS, calculated in programming graphics.Keywords: Method of Moment
10、s; analytical method;Conductor cylindrical; Surface current;TE目 录第一章 绪 论11.1研究背景11.2国内外研究现状1第二章 软件环境32.1基本功能32.2应用32.3发展历程42.4优势4第三章 雷达散射截面53.1雷达散射截面的定义53.2雷达散射截面的特征63.3雷达散射截面的分类73.3.1瑞利散射83.3.2谐振散射93.3.3高频散射9第四章 电磁场基本理论114.1解析法及其相关理论114.1.1 麦克斯韦方程114.1.2 解析法124.2矩量法及其相关理论144.2.1矩量法基本原理144.2.2基函数与权函
11、数的选取164.2.3脉冲基、点匹配法174.2.4横电场17第五章 二维导体方柱电流分布及RCS195.1解析法195.1.1解析法195.1.2解析法计算195.2矩量法计算21第六章 软件实现236.1软件流程236.2编程实现236.3结果分析26参考文献27致 谢29附 录30第一章 绪 论1.1研究背景军用飞机的隐身性能是其生存力的一个重要指标,外形隐身以及隐身材料的应用时飞机隐身的重要措施。然而,单独应用外形隐身技术和隐身材料不能同时兼顾飞机的飞行性能和周围环境对其的影响,因此采用两者结合的隐身结构便成为解决这个问题的另一种重要途径。自1873年麦克斯韦(Maxwell)建立电磁
12、场基本方程并预言电磁波的存在以来,电磁波得应用已深入到通信、探测、成像等各个领域。作为一种无线探测和测距的工具,雷达(Radio Deyection And Ranging,RADAR)是电磁波在军事工程领域的典型应用1。隐身结构是一种结合隐形飞机的复杂曲面形状和部位,由非金属结构材料与吸波材料、透波材料及其他材料共同构成的承载复合吸波结构。这样就可以使减小飞行器电磁散射的手段扩展到整个机体,在满足外形和结构要求的前提下扩大了隐身材料的应用范围。现在,隐身结构已应用于飞机的复合材料机翼(尾翼)前缘、翼尖等雷达强反射部位。由于这些部位内部通常都有一定的空间,因此通过优选这些部位内部的结构几何形状
13、以及填充材料的电磁参数,并得到最大限度的消耗。研究结果表明,隐身结构可以大大缩减飞机机翼的雷达散射截面(RCS),具有良好的雷达隐身效果。1.2国内外研究现状 近年来国内也开始了复杂目标RCS以及复杂环境预估软件的开发,并取得了一些成果。但是在理论研究的深度,系统性,实验手段诸方面,与国际先进水平相比,都还存在着较大差距。RCS预估软件的发展表明,科学计算可视化技术已经将电磁场数值计算推到了一个新阶段,现在已经向真实的电磁三维仿真方向走了很大的一步2,相信计算机仿真取代暗室测量的时代不会很久远。在雷达系统设计中包括空中预警机,远程战场侦查雷达,机载火控雷达和精密制导系统的系统设计和信噪比,都要
14、以RCS的研究为基础。甚至购买国外雷达系统时指定验收标准也必须考虑到目标RCS这一基本共性目标。因此,雷达目标特性研究是武器系统设计和权威评价的基础。各种军用目标在战场上的隐身技术及探测敌方目标的反隐身技术都离不开军用目标RCS分析,单纯用实验方法研究和评估军用目标RCS是不够的。因为我们得不到敌军的军机和导弹,也无从用其进行RCS测试。另外,军用目标RCS测试受测试条件,环境,目标姿态及定位精度等的影响很大,致使测试成本极高,测量误差较大,重复性也不够理想。因此,目标RCS的理论建模和数值分析就成为方便、高效、精确的重要研究工具闸。以减缩目标雷达散射截面为目的的隐身技术主要包括如下四种基本方
15、法,即外形隐身技术、雷达吸波材料隐身技术、无源对消技术和有源对消技术。每种方法各有其优缺点,其中前两种方法是目前最为有效的也是使用最多的方法。外形隐身的目的是修改目标的表面和边缘,使其强散射方向偏离雷达的探测方向,但是雷达散射截面在一个观察角获得减缩时往往伴随着在其它观察角上的增加。外形隐身就是将高RCS的区域移至威胁相对较小的空域中。吸波材料隐身是通过在坛行器表面涂敷雷达吸波材料来减小RCS。但是这种隐身技术往往会导致飞行器体积、重量的增加。美国的F-117型战斗轰炸机即是外形、雷达吸波材料隐身技术成功应用的一个实例,实际生产的F-117型战斗机,其雷达散射截面在雷达屏上只相当于一只小鸟的R
16、CS值。针对隐身武器的出现,反隐身技术的研究越来越引起人们的关注。第二章 软件环境MATLAB是矩阵实验室(Matrix Laboratory)的简称,是美国MathWorks公司出品的商业数学软件,用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境,主要包括MATLAB和Simulink两大部分3。2.1基本功能 MATLAB是由美国mathworks公司发布的主要面对科学计算、可视化以及交互式程序设计的高科技计算环境。它将数值分析、矩阵计算、科学数据可视化以及非线性动态系统的建模和仿真等诸多强大功能集成在一个易于使用的视窗环境中,为科学研究、工程设计以及必须进行有
17、效数值计算的众多科学领域提供了一种全面的解决方案,并在很大程度上摆脱了传统非交互式程序设计语言(如C、Fortran)的编辑模式,代表了当今国际科学计算软件的先进水平。 MATLAB和Mathematica、Maple并称为三大数学软件。它在数学类科技应用软件中在数值计算方面首屈一指。MATLAB可以进行矩阵运算、绘制函数和数据、实现算法、创建用户界面、连 接其他编程语言的程序等,主要应用于工程计算、控制设计、信号处理与通讯、图像处理、信号检测、金融建模设计与分析等领域。 MATLAB的基本数据单位是矩阵,它的指令表达式与数学、工程中常用的形式十分相似,故用MATLAB来解算问题要比用C,FO
18、RTRAN等语言完成相同的事情简捷得多,并且MATLAB也吸收了像Maple等软件的优点,使MATLAB成为一个强大的数学软件。在新的版本中也加入了对C,FORTRAN,C+ ,JAVA的支持。可以直接调用,用户也可以将自己编写的实用程序导入到MATLAB函数库中方便自己以后调用,此外许多的MATLAB爱好者都编写了一些经典的程序,用户可以直接进行下载就可以用。2.2应用MATLAB 产品族可以用来进行以下各种工作4: 数值分析 数值和符号计算 工程与科学绘图 控制系统的设计与仿真 数字图像处理 技术 数字信号处理 技术 通讯系统设计与仿真 财务与金融工程 MATLAB 的应用范围非常广,包括
19、信号和图像处理、通讯、控制系统设计、测试和测量、财务建模和分析以及计算生物学等众多应用领域。附加的工具箱(单独提供的专用 MATLAB 函数集)扩展了 MATLAB 环境,以解决这些应用领域内特定类型的问题2.3发展历程20世纪70年代,美国新墨西哥大学计算机科学系主任Cleve Moler为了减轻学生编程的负担,用FORTRAN编写了最早的MATLAB。1984年由Little、Moler、Steve Bangert合作成立了的MathWorks公司正式把MATLAB推向市场。到20世纪90年代,MATLAB已成为国际控制界的标准计算软件5。2.4优势l 友好的工作平台编程环境;l 简单易用
20、的程序语言;l 强大的科学计算机数据处理能力;l 出色的图形处理功能;l 应用广泛的模块集合工具箱;l 实用的程序接口和发布平台;l 应用软件开发(包括用户界面)。第三章 雷达散射截面3.1雷达散射截面的定义电磁散射问题是电磁学中的一个重要研究领域,研究电磁波的散射机理以及计算其散射场强的大小与分布,具有十分重要的实际意义。目标识别与成像、隐身与反隐身、遥测遥感、地下目标探测等无不与电磁散射有密切的联系,因此这项研究无论是在军事上还是在民用上都有着较为深远的意义6。在通信方面,利用电离层、对流层进行散射通信;在遥感方面,利用电离层、对流层进行散射通信;在遥感方面,需要了解地面植被和海浪波动的随
21、机散射情况,此外地下勘探、干扰和抗干扰等问题都属于散射问题。在军用方面,最明显的例子是雷达利用散射回波来进行搜索与跟踪,现在还可以利用散射回波来识别目标。随着航空、航天技术的发展,雷达技术的进步以及现代战争和国民经济发展的需要,研究目标的电磁散射特性显得越来越重要。当物体被电磁波照射时,能量将向各个方向散射。散射场与入射场之和构成空间的总场。能量的空间分布依赖于物体的形状、大小、结构以及入射波的频率与特性。能量的这种分布称为散射,可用散射截面来表征,它是物体的一个假想面积。产生电磁散射的物体通常称为目标或散射体。雷达散射截面(radar cross section缩写RCS)是雷达隐身技术中较
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