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基于FEKO的机载导航天线方向图分析

作者:时间:2014-06-11来源:网络收藏

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/259418.htm

1 引言

天线辐射特性的研究是与载体综合性能分析的重要方面。采用实测的方法,不仅获得的测量数据较少,而且造成大量的人员浪费和经济损失。随着计算机技术的不断发展,现在大多采用电磁仿真软件进行天线的研究。使用电磁仿真软件,可以极大的提高分析的速度和节约研究的成本。是一款用于3D结构电磁场分析的仿真软件,其计算基于积分方程的求解,算法包括矩量法(MOM)、多层快速多极子(MLFMM)、物理光学(PO)、一致性绕射理论(UTD)等,对于电大尺寸问题有较好的分析能力。

本文首先使用软件对某载机进行建模,其次分析了L波段放置在飞机背部中心时飞机各个部分对天线水平面的影响,最后对使用仿真不同电大尺寸物体时的计算量、计算时间和内存使用进行了比较。

2 载机简化模型的建立

本文使用FEKO软件建立了某新型载机的仿真计算简化模型,模型如图1所示。建模时在保持主要电磁散射特性的原则下,结合FEKO中提供的建模功能对飞机结构进行了简化,只将对天线方向图影响较大的机头,机身,机尾,主翼,垂尾进行近似,其他部分予以省略。其中,机首用两个圆锥面来实现,并用椭球面模拟机首部位的座舱;机身用圆柱面来模拟;机尾由圆锥面来实现现;机翼和垂尾用实体平面搭建的六面体来近似。载机的数学模型的坐标原点取在机身轴线中点,从原点指向右边机翼的方向为Y轴正方向,沿机身轴线指向机尾的方向为X轴正方向,垂直于机身轴线并指向垂尾的方向为Z轴正方向,建立了如图1所示的右手螺旋坐标系。该载机模型机身半径0.6m,机身长14.57m,翼展8.78m,天线放置在机身背部中心。

图1 某型战斗机简化模型

3 天线方向图的分析

机载天线在水平面上的方向图,是的一个重要指标,因此本文主要分析了某L波段导航天线在水平面上的方向图。

3.1 算法的选择

飞机表面采用三角网格划分,除了离天线位置较近的地方网格尺寸为,其余部分均为。飞机模型的网格数较多,MOM不仅计算时间较长,而且所需内存较多;采PO和UTD在精度上又相对较差。综合比较了FEKO中几种算法,最后选择MLFMM进行仿真,该算法不仅可以极大的减少计算时间,降低内存使用,而且在精度上与MOM又几乎相同[5, 6]。以一个工作在300MHz的有限大圆平面上单极子天线的分析为例,对使用MOM和MLFMM计算时的情况进行了比较,如表1所示。

从表1中可以看出MLFMM比MOM的计算时间减少了6倍,所需内存降低了约6.6倍,而远场基本一致,仅差了0.05dB。

表1 MOM和MLFMM的比较

算法

H面远场方向图(dB)

时间(hour)

内存(MByte)

MOM

-2.89

0.056

493.526

MLFMM

-2.84

0.008

65.327

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