基于圖形電磁學(xué)雷達(dá)散射截面計算方法之改進(jìn)
本文關(guān)鍵詞: 雷達(dá)截面積 圖形電磁學(xué) 多次反射 幀緩存對象 離屏渲染 出處:《電子學(xué)報》2014年12期 論文類型:期刊論文
【摘要】:圖形電磁學(xué)(GRaphical Electromagnetic COmputing,GRECO)利用圖形加速卡和Z-Buffer技術(shù)可較為有效地解決傳統(tǒng)電磁計算方法中存在的消隱困難和非可視化難題,是求解高頻電大尺寸目標(biāo)特性最有效的方法之一.但傳統(tǒng)GRECO算法存在著無法精確提取目標(biāo)法矢信息、計算精度依賴屏幕分辨率和多次反射計算困難等缺點,限制了這種方法的使用.本文針對GRECO方法就精確提取像素幾何信息方法進(jìn)行了簡要改進(jìn),將其與基于幀緩存對象(FrameBuffer Object,FBO)的離屏渲染技術(shù)相結(jié)合,提出了改進(jìn)的GRECO算法,克服了傳統(tǒng)GRECO算法無法精確提取像素法矢信息和計算精度依賴屏幕分辨率的缺點.進(jìn)而,采用AP/PO(Area Projection/Physical Optics)法,并對傳統(tǒng)的多次散射面元對判別方法進(jìn)行了適當(dāng)改進(jìn),實現(xiàn)了對產(chǎn)生多次反射目標(biāo)的雷達(dá)截面計算.
[Abstract]:Graphic electromagnetics Graphical Electromagnetic COmputing. GRECO) using graphics acceleration card and Z-Buffer technology can effectively solve the hidden and non-visual problems in the traditional electromagnetic calculation methods. It is one of the most effective methods to solve the characteristics of high frequency electrically large size target, but the traditional GRECO algorithm can not accurately extract the normal vector information of the target. The accuracy of calculation depends on the screen resolution and the difficulty of calculating multiple reflections, which limits the use of this method. In this paper, the method of accurate extraction of geometric information of pixels is improved briefly for the GRECO method. Combined with the off-screen rendering technology based on frame buffer object (FBO), an improved GRECO algorithm is proposed. It overcomes the shortcoming that the traditional GRECO algorithm can not accurately extract the pixel normal vector information and the calculation accuracy depends on the screen resolution. The method of AP/PO(Area Projection/Physical Optics is adopted, and the traditional multiple scattering surface element method is improved. The radar cross section calculation of multiple reflection targets is realized.
【作者單位】: 大連理工大學(xué)船舶工程學(xué)院;
【基金】:國家自然科學(xué)基金(No.51079027)
【分類號】:TN951
【正文快照】: 1引言自西班牙學(xué)者J.M.Rius等人[1]于1993年提出“圖形電磁計算方法”以來,由于其在求解高頻電大尺寸目標(biāo)散射特性方面無可比擬的優(yōu)勢,而受到人們的青睞.圖形電磁算法將傳統(tǒng)高頻算法和計算機(jī)圖形學(xué)結(jié)合起來,通過使用圖形顯卡的快速消隱功能來獲取目標(biāo)的可見部分,省去了傳統(tǒng)高
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【共引文獻(xiàn)】
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