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《目標環境電磁散射特性仿真理論與方法》系統介紹了目標環境電磁散射特性仿真的理論與方法。全書共有6章內容,主要包括目標環境建模、一維導體/介質粗糙面的散射特性仿真、二維導體/介質粗糙面的散射特性仿真等,《目標環境電磁散射特性仿真理論與方法》是作者在總結近5年來目標環境電磁散射特性仿真的理論與方法的部分研究成果的基礎上編寫而成的,適合高等院校相關專業高年級本科生及研究生、相關科研院所的工程技術人員對目標環境電磁散射特性問題的學習和參考。
名人/編輯推薦
《目標環境電磁散射特性仿真理論與方法》為高等學校教材之一。
目次
第1章 數理基礎
1.1 快速算法
1.1.1 快速迭代算法
1.1.2 快速傅里葉變換(FFT)加速算法
1.2 表面積分方程
1.2.1 -"維散射問題中的積分方程
1.2.2 三維散射問題中的積分方程
1.3 A射波
1.3.1 二維散射問題的入射波
1.3.2 三維散射問題的入射波
1.4 小結
第2章 目標環境建模
2.1 引言
2.2 譜密度和特征函數
2.2.1 譜密度
2.2.2 特征函數
2.3 分形及多重分形模型
2.3.1 分形模型
2.3.2 多重分形模型
2.4 隨機介質的介電常數
2.4.1 土壤的介電常數
2.4.2 海水的介電常數
2.5 一維粗糙面的生成
2.5.1 譜粗糙面
2.5.2 分形粗糙面
2.6 二維粗糙面的生成
2.6.1 高斯粗糙面
2.6.2 分形粗糙面
2.7 小結
第3章 一維導體粗糙面的散射特性仿真
3.1 基本MoM解
3.1.1 TE波
3.1.2 TM波
3.2 加速MoM解
3.3 仿真結果
3.4 小結
第4章 一維介質粗糙面的散射特性仿真
4.1 基本:MoM解
4.2 加速:MoM解
4.2.1 BMIA/CAG加速算法
4.2.2 PBTG加速算法
4.3 仿真結果
4.4 小結
第5章 二維導體粗糙面的散射特性仿真
5.1 MoM及加速求解
5.1.1 標量波入射
5.1.2 矢量波入射
5.1.3 MoM仿真結果
5.2 高階微擾解(高階SPM)
5.2.1 SPM基本原理
5.2.5 SPM仿真結果
5.3 高階基爾霍夫解(高階KA)
5.3.1 高階KA求解
5.3.2 KA仿真結果
5.4 小結
第6章 二維介質粗糙面的散射特性仿真
6.1 MoM求解
6.1.1 引言
6.1.2 基本MoM解
6.1.3 加速MoM解
6.1.4 MoM仿真結果
6.2 高階微擾解(高階SPM)
……
參考文獻
1.1 快速算法
1.1.1 快速迭代算法
1.1.2 快速傅里葉變換(FFT)加速算法
1.2 表面積分方程
1.2.1 -"維散射問題中的積分方程
1.2.2 三維散射問題中的積分方程
1.3 A射波
1.3.1 二維散射問題的入射波
1.3.2 三維散射問題的入射波
1.4 小結
第2章 目標環境建模
2.1 引言
2.2 譜密度和特征函數
2.2.1 譜密度
2.2.2 特征函數
2.3 分形及多重分形模型
2.3.1 分形模型
2.3.2 多重分形模型
2.4 隨機介質的介電常數
2.4.1 土壤的介電常數
2.4.2 海水的介電常數
2.5 一維粗糙面的生成
2.5.1 譜粗糙面
2.5.2 分形粗糙面
2.6 二維粗糙面的生成
2.6.1 高斯粗糙面
2.6.2 分形粗糙面
2.7 小結
第3章 一維導體粗糙面的散射特性仿真
3.1 基本MoM解
3.1.1 TE波
3.1.2 TM波
3.2 加速MoM解
3.3 仿真結果
3.4 小結
第4章 一維介質粗糙面的散射特性仿真
4.1 基本:MoM解
4.2 加速:MoM解
4.2.1 BMIA/CAG加速算法
4.2.2 PBTG加速算法
4.3 仿真結果
4.4 小結
第5章 二維導體粗糙面的散射特性仿真
5.1 MoM及加速求解
5.1.1 標量波入射
5.1.2 矢量波入射
5.1.3 MoM仿真結果
5.2 高階微擾解(高階SPM)
5.2.1 SPM基本原理
5.2.5 SPM仿真結果
5.3 高階基爾霍夫解(高階KA)
5.3.1 高階KA求解
5.3.2 KA仿真結果
5.4 小結
第6章 二維介質粗糙面的散射特性仿真
6.1 MoM求解
6.1.1 引言
6.1.2 基本MoM解
6.1.3 加速MoM解
6.1.4 MoM仿真結果
6.2 高階微擾解(高階SPM)
……
參考文獻
書摘/試閱
分別研究了標量波入射和矢量波入射時的二維導體粗糙面電磁散射問題,采用MoM:法并結合稀疏矩陣平面迭代及規范格法(SMFSIA/CAG)加速技術進行了求解。通過計算實例,可以得出與精確方法吻合的結果,并對計算時間進行了比較。
推導了高階SPM求解二維粗糙面的散射問題,當粗糙面為理想導體粗糙面時,求解了其散射系數,討論了掠入射效應,分析了極化指數的擬合逼近及表面粗糙度的反演等問題。具體說來,在應用SFSPM,FSPM求解導體粗糙面時,考慮表面高度函數展開的高階散射場,可以求解參量交叉極化的非相干散射系數,高階場量可以顯著修正掠入射下的散射解。通過掠入射時高、低階同極化散射系數的比較,定量研究了高階場量對散射特性的影響,比較了不同粗糙度下的掠入射散射效應,得出了表面越粗糙掠入射下高階場量散射系數值越大的直觀結論。同時,利用已知的表面參數,采用高階微擾法計算了高斯、分形模型的後向散射系數,并和矩量法的數值解以及測量結果進行了比較。結果表明,考慮場的高階分量的高階解析法能很好地求解低掠入射下的散射特性,并能定量分析掠入射時的多重散射現象,從而解決了經典解析法無法準確求解掠入射的散射特性問題。最後,采用高階微擾法還研究了極化指數的擬合問題,修正了參考文獻[137]中的研究結論,更為精確地表示了掠入射時極化指數的擬合逼近問題,同時還給出了理想導體粗糙面粗糙度的反演公式。
推導了高階SPM求解二維粗糙面的散射問題,當粗糙面為理想導體粗糙面時,求解了其散射系數,討論了掠入射效應,分析了極化指數的擬合逼近及表面粗糙度的反演等問題。具體說來,在應用SFSPM,FSPM求解導體粗糙面時,考慮表面高度函數展開的高階散射場,可以求解參量交叉極化的非相干散射系數,高階場量可以顯著修正掠入射下的散射解。通過掠入射時高、低階同極化散射系數的比較,定量研究了高階場量對散射特性的影響,比較了不同粗糙度下的掠入射散射效應,得出了表面越粗糙掠入射下高階場量散射系數值越大的直觀結論。同時,利用已知的表面參數,采用高階微擾法計算了高斯、分形模型的後向散射系數,并和矩量法的數值解以及測量結果進行了比較。結果表明,考慮場的高階分量的高階解析法能很好地求解低掠入射下的散射特性,并能定量分析掠入射時的多重散射現象,從而解決了經典解析法無法準確求解掠入射的散射特性問題。最後,采用高階微擾法還研究了極化指數的擬合問題,修正了參考文獻[137]中的研究結論,更為精確地表示了掠入射時極化指數的擬合逼近問題,同時還給出了理想導體粗糙面粗糙度的反演公式。
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