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文档简介

FEKO软件的RCS仿真FEKO软件具有分析金属目标散射特性的强大功能13。当目标为电小尺寸时,可采用矩量法进行计算分析,网格边长一般取。电尺寸更大,则可以采用多层快速多极子算法或者PO、UTD算法等进行分析。本文先进行ogive模型的RCS仿真,并与文献中已有结果进行对比,以验证FEKO建模及仿真流程的正确性。然后,对圆极化波照射金属球的特定情形,进行具体建模并分析其散射场场强和极化特性。1.1 ogive模型的RCS仿真ogive模型是典型的用于RCS测试的模型之一。仿真中的金属ogive目标半张角为22.62度,半长5英寸,最大半径1英寸。如图1所示。图1 ogive模型示意图模型的剖面轮廓曲线由以下表达式确定4: (1)用matlab编写程序计算出ogive形体的剖面曲线,然后用FEKO软件读取相应数据文件即可绘出模型。如图2所示。图2 FEKO中ogive金属模型及平面波入射方向示意图图3 ogive金属模型在水平极化平面波照射下的RCS曲线文献1结果,频率9GHz图4 ogive金属模型在水平极化平面波照射下的RCS曲线FEKO矩量法及PO算法仿真结果,频率9GHz图5 仿真结果与文献1结果对比,频率9GHz图4中采用矩量法计算时,网格边长取3.33mm,约为。采用PO方法计算时未进行新的网格划分。由图5对比可知,本文基于MOM方法的仿真结果与文献中已有结果吻合良好,证明了FEKO软件建模及仿真流程的正确性。而PO方法虽然计算速度快,但在模型具有尖锐边缘的顶点处没能准确反映目标真实的散射特性。1.2 左旋圆极化波照射金属球体的多站RCS仿真图6 左旋圆极化波照射金属球的FEKO模型示意图金属球半径为60mm,采用矩量法仿真,网格边长取3.33mm,仿真频率为9.0GHz。关于散射场更为详细的结果请参考结果文件sphere_rcs.out。图7 左旋圆极化平面波设置示意图图7对话框中各参数意义请参考FEKO帮助文档。如果结果仅考虑目标的单站RCS特性,则在远场求解设置中选择Modify far fieldsPositionCalculate fields in plane wave incident direction。如果考虑目标的双站RCS特性,则选择Calculate fields as specified。如图8所示。图8 目标散射场远场方向图设置计算完成后可以直接查看目标的RCS特性。包括散射场幅度、相位等都可以在输出的结果文件sphere_rcs.out中查看。本例计算结果如图9所示。图9 左旋圆极化平面波照射金属球结果文档*.out中部分内容截图查看结果文件sphere_rcs.out可知,散射场在平面波入射方向上最接近右旋圆极化波,在入射平面波方向上为左旋圆极化波,其余大部分方向上为右旋椭圆极化,少部分方向为左旋椭圆极化。图10 左旋圆极化平面波照射金属球方位面内的多站RCS特性1.3 左旋圆极化波照射金属柱体的多站RCS仿真图11 左旋圆极化波照射金属柱体的FEKO模型示意图图12 左旋圆极化平面波照射金属柱体俯仰面内的多站RCS特性图13 左旋圆极化平面波照射金属柱体方位面内的多站RCS特性金属柱体半径为60mm,高40mm。采用矩量法仿真,网格边长取3.33mm,仿真频率为9.0GHz。关于散射场更为详细的结果请参考结果文件cylinder_rcs.out。综上所述,FEKO软件可用于分析电小尺寸和电大尺寸目标的散射特性。矩量法计算结果虽然准确性高,但占用计算资源多,只适用于电小尺寸目标的分析。PO算法和UTD算法等适用于电大尺寸目标的分析,但准确性略差。应用中需针对具体情况,认真分析,以确定最佳可行方案。参考文献1 /applications/white-papers/rcs-benchmarking-of-generic-shapes/rcs-me-asurement-and-simulation-of-generic-simple-shapes2 陈德喜,颜俐等。FEKO软件的RCS仿真应用。舰船电子工程,2008年第9期3 唐晓明,李恩等。利用FEKO对塑料目标支架RCS的仿真应用。微波学报,2010年8月4 A. C. Woo, H. T. G. Wang, and M. J. Schuh, Benchmark Radar Targets for the Validation of Computational Electromagnetics Pro

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