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基于CPU-GPU协同的迭代物理光学并行算法研究
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作者 曹倩 周远国 +1 位作者 任强 王焱 《电波科学学报》 北大核心 2025年第3期427-438,共12页
随着雷达技术与无人驾驶的结合,电磁仿真在无人驾驶领域得到了广泛应用。当利用迭代物理光学(iterative physical optics,IPO)法求解电大散射体雷达散射截面(radar cross section,RCS)时,未知量数目比较大,导致占用内存和计算耗时非常... 随着雷达技术与无人驾驶的结合,电磁仿真在无人驾驶领域得到了广泛应用。当利用迭代物理光学(iterative physical optics,IPO)法求解电大散射体雷达散射截面(radar cross section,RCS)时,未知量数目比较大,导致占用内存和计算耗时非常大。为解决该问题,本文引入参数空间技术优化IPO算法,提高了电大尺寸RCS的计算效率,并引入计算统一设备架构(compute unified device architecture,CUDA)技术,在中央处理器(central processing unit,CPU)与图形处理器(graphics processing unit,GPU)协同平台上实现了电大尺寸目标RCS的并行计算。与商业软件FEKO比对,在NVIDIA GeForce RTX 3050显卡上获得了224.35的加速比。实例结果展示了基于CPU-GPU协同的IPO算法并行计算的可行性与高效性,可以用来解决目前只能在高性能计算机或计算机集群上解决的电大尺寸目标散射问题。 展开更多
关键词 物理学法(ipo) 参数空间技术 CPU-GPU协同 并行加速 雷达散射截面(RCS)
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基于绕射场修正快速迭代物理光学法的海面舰船与角反阵列电磁散射分析 被引量:4
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作者 丛洲 丁大志 +2 位作者 樊振宏 何姿 谷继红 《电波科学学报》 CSCD 北大核心 2023年第6期960-971,共12页
随着雷达技术的发展,雷达制导武器严重威胁着海面舰船目标的安全.为了保护海面航线的舰船,多面角反射器得到了广泛利用.本文以海上舰船与角反射器阵列组合为分析目标,针对其散射作用强、局部耦合明显的目标散射特征,提出了局部迭代物理... 随着雷达技术的发展,雷达制导武器严重威胁着海面舰船目标的安全.为了保护海面航线的舰船,多面角反射器得到了广泛利用.本文以海上舰船与角反射器阵列组合为分析目标,针对其散射作用强、局部耦合明显的目标散射特征,提出了局部迭代物理光学(iterative physical optics,IPO)方法进行高效的电磁散射建模,并采用快速多极子技术与GPU并行技术实现了大场景海面复杂目标与角反干扰阵列的快速雷达散射截面积(radar cross section,RCS)仿真计算.该方法通过将电流迭代求解再辐射作用的区域截断在射线路径周围的局部区域内的操作,减少了IPO方法中分析复杂目标的电磁散射过程所产生相互作用的循环计算未知量.同时该方法考虑了边缘绕射场对目标RCS的影响,并利用绕射场对表面反射场进行修正.不同类型舰船的角反射器阵列的仿真结果表明,本文方法可为海战场反电子侦察提供有效的理论实现方案. 展开更多
关键词 物理学(ipo)方法 绕射 快速多极子方法(FMM) 雷达散射截面积(RCS) 局部电流
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甚高频段特高压输电线路无源干扰求解 被引量:6
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作者 唐波 孙睿 +2 位作者 赵晓明 江浩田 刘任 《中国电力》 CSCD 北大核心 2016年第10期90-93,158,共5页
特高压输电线路工程的建设对于实现远距离电力系统互联十分关键,随着特高压输电线路工程的建设,其对线路临近的甚高频信号(30~300 MHz)的无源干扰问题亟待解决。针对矩量法计算量的局限性以及现有特高压输电线路甚高频无源干扰问题... 特高压输电线路工程的建设对于实现远距离电力系统互联十分关键,随着特高压输电线路工程的建设,其对线路临近的甚高频信号(30~300 MHz)的无源干扰问题亟待解决。针对矩量法计算量的局限性以及现有特高压输电线路甚高频无源干扰问题尚没有确定的求解方法的问题,建立了特高压输电线路无源干扰的面模型,提出了采用迭代物理光学法(iterative physical optics,IPO)对甚高频特高压无源干扰问题进行求解的思路。以甚高频频段(30~300 MHz)为例,根据IPO理论,对特高压输电线路模型中存在的不连续情况进行了修正,对该频段下的无源干扰问题进行了求解。研究表明,采用IPO方法可以实现对甚高频特高压输电线路无源干扰问题的求解,也为该问题的确定求解方法提供了可行的思路。 展开更多
关键词 特高压输电线路 甚高频 ipo(物理学法) 无源干扰
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快速分析电大腔体电磁散射的混合算法 被引量:4
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作者 岳慧 高本庆 +1 位作者 李伟明 王学田 《电波科学学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第2期161-165,共5页
为提高电大腔体电磁散射分析的效率,提出将迭代物理光学法(IPO)与快速多极子方法(FMM)相结合的混合算法IPO+FMM,给出该混合算法的数学模型推导,该算法可将每迭代步的计算量由O(N2)降到O(N1.5),最后分析了二种不同形状的电大尺寸腔体的... 为提高电大腔体电磁散射分析的效率,提出将迭代物理光学法(IPO)与快速多极子方法(FMM)相结合的混合算法IPO+FMM,给出该混合算法的数学模型推导,该算法可将每迭代步的计算量由O(N2)降到O(N1.5),最后分析了二种不同形状的电大尺寸腔体的雷达散射截面。数值结果表明,该混合算法与IPO算法相校,精度相当但效率有显著提高。 展开更多
关键词 快速多极子-物理学方法(ipo+FMM) 腔体 雷达散射截面(RCS)
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