【摘 要】
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未来军用飞行器不仅要求良好的飞行性能,更要求在战争环境中具有良好的生存能力。飞行器的隐身能力直接关乎其生存力,而飞行器雷达散射截面积分析作为隐身技术领域中的重要基
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未来军用飞行器不仅要求良好的飞行性能,更要求在战争环境中具有良好的生存能力。飞行器的隐身能力直接关乎其生存力,而飞行器雷达散射截面积分析作为隐身技术领域中的重要基础性研究,成为世界各国飞行器研究设计者们研究的重点课题。飞行器隐身技术的系统性研究已经进行了50多年,针对飞行器上强散射源的隐身设计已经比较成熟,而相对散射强度较低的一些表面不连续所产生的弱散射结构自然成为了隐身飞行器设计师关注的重点。数值建模方法相比于传统试验方法,不受场地、设备及预算等条件限制。随着电子计算机技术和电磁场快速数值方法的飞速发展,电磁建模方法因其高效,准确的特点而被广泛的采用。本文首先对用来计算电磁缺陷结构数值建模问题的数值方法进行介绍,重点研究了可加快积分方程方法离散出来的线性方程组求解速度的快速迭代器和高效预条件方法。针对常用的一种Krylov子空间方法——广义最小余量法每次重启后丢失大量阻抗矩阵信息的缺点,通过保留重启前Krylov子空间的特征向量信息并添加到下一次迭代循环过程中的方法加速了迭代过程。迭代计算过程中常采用预条件技术对阻抗矩阵进行处理从而改善矩阵性态,本文通过采用一种双步预条件技术,利用阻抗矩阵特征值信息,构造特征谱预条件算子,再对给定预条件算子进行优化,提升了预条件算子的效果从而加快了迭代求解速度。随后介绍了几类飞行器表面广泛分布的典型电磁缺陷结构的散射机理,并利用上述改进后的快速数值方法,对平板表面缝隙、台阶、孔洞结构以及低散射体NASA杏仁核表面的缝隙结构进行建模仿真计算,研究了不同极化方式及不同观察角度下,这些表面缺陷结构对载体RCS(雷达散射截面积)的影响,发现在垂直极化、掠入射角度照射情况下电磁缺陷结构明显提高了载体RCS。最后通过一些常用的外形改变方法及材料填充技术对这几类电磁缺陷结构进行处理从而缩减其重点观察角度内雷达散射截面积。结果可为飞行器隐身设计提供一些参考。
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