随着特高压(UHV)输电工程的建设,特高压输电线路对邻近无线电台站高频信号的无源干扰是目前迫切需要解决的问题。针对矩量法求解输电线路无源干扰存在的计算量过大,无法求解线路对高频信号无源干扰的缺点,基于输电线路无源干扰面模型,...随着特高压(UHV)输电工程的建设,特高压输电线路对邻近无线电台站高频信号的无源干扰是目前迫切需要解决的问题。针对矩量法求解输电线路无源干扰存在的计算量过大,无法求解线路对高频信号无源干扰的缺点,基于输电线路无源干扰面模型,提出了采用一致性几何绕射理论(uniform geometrical theory of diffraction,UTD)求解输电线路对高频信号无源干扰的思想。根据一致性几何绕射理论中的边缘绕射和表面绕射模型,研究了铁塔角钢和导线面模型在高频入射线照射下的绕射场,并介绍了该绕射场的求解方法。结合具体的工程问题,对极高频信号的输电线路无源干扰问题进行了分析研究。经验证,采用UTD方法可以实现对输电线路高频信号无源干扰问题的求解,也可反映各种线路条件下无源干扰的变化趋势。展开更多
各向异性阻抗劈的绕射研究对雷达探测、电波传播和高频天线设计等方面有着重要的意义。当平面波照射在各向异性阻抗表面上时,可能激励起导波模形式的表面波,在表面波的传播过程中,若遇到几何参数或者物理参数不连续的目标(例如劈边)则...各向异性阻抗劈的绕射研究对雷达探测、电波传播和高频天线设计等方面有着重要的意义。当平面波照射在各向异性阻抗表面上时,可能激励起导波模形式的表面波,在表面波的传播过程中,若遇到几何参数或者物理参数不连续的目标(例如劈边)则会产生绕射场。考虑到斜入射情况下电场与磁场的耦合,在一致性几何绕射理论(uniform geometrical theory of diffraction,UTD)框架内应用摄动原理,以及Van der Waerden方法得到斜入射情况下各向异性阻抗劈散射场中表面波的绕射场贡献。展开更多
为了高效率地分析光滑平台上两天线间的互耦,提出了一种计算S参数的快速算法。该方法首先通过球谐变换(spherical harmonic transformation, SHT)展开单个天线的辐射场,然后采用一致性几何绕射理论(uniform theory of diffraction, UTD...为了高效率地分析光滑平台上两天线间的互耦,提出了一种计算S参数的快速算法。该方法首先通过球谐变换(spherical harmonic transformation, SHT)展开单个天线的辐射场,然后采用一致性几何绕射理论(uniform theory of diffraction, UTD)分析平台的散射场,最后通过互易定理的反应积分得到两天线间的S参数。该方法只需要对每个天线单独进行一次测量或者仿真,此后当两个天线在平台上随意旋转时,都可以高效率地求出两者之间的互耦。数值实验的结果表明,所提方法与商业软件FEKO中的矩量法/UTD混合算法的精度相当,但是前者的速度比后者更快。展开更多
文摘随着特高压(UHV)输电工程的建设,特高压输电线路对邻近无线电台站高频信号的无源干扰是目前迫切需要解决的问题。针对矩量法求解输电线路无源干扰存在的计算量过大,无法求解线路对高频信号无源干扰的缺点,基于输电线路无源干扰面模型,提出了采用一致性几何绕射理论(uniform geometrical theory of diffraction,UTD)求解输电线路对高频信号无源干扰的思想。根据一致性几何绕射理论中的边缘绕射和表面绕射模型,研究了铁塔角钢和导线面模型在高频入射线照射下的绕射场,并介绍了该绕射场的求解方法。结合具体的工程问题,对极高频信号的输电线路无源干扰问题进行了分析研究。经验证,采用UTD方法可以实现对输电线路高频信号无源干扰问题的求解,也可反映各种线路条件下无源干扰的变化趋势。
文摘各向异性阻抗劈的绕射研究对雷达探测、电波传播和高频天线设计等方面有着重要的意义。当平面波照射在各向异性阻抗表面上时,可能激励起导波模形式的表面波,在表面波的传播过程中,若遇到几何参数或者物理参数不连续的目标(例如劈边)则会产生绕射场。考虑到斜入射情况下电场与磁场的耦合,在一致性几何绕射理论(uniform geometrical theory of diffraction,UTD)框架内应用摄动原理,以及Van der Waerden方法得到斜入射情况下各向异性阻抗劈散射场中表面波的绕射场贡献。
文摘为了高效率地分析光滑平台上两天线间的互耦,提出了一种计算S参数的快速算法。该方法首先通过球谐变换(spherical harmonic transformation, SHT)展开单个天线的辐射场,然后采用一致性几何绕射理论(uniform theory of diffraction, UTD)分析平台的散射场,最后通过互易定理的反应积分得到两天线间的S参数。该方法只需要对每个天线单独进行一次测量或者仿真,此后当两个天线在平台上随意旋转时,都可以高效率地求出两者之间的互耦。数值实验的结果表明,所提方法与商业软件FEKO中的矩量法/UTD混合算法的精度相当,但是前者的速度比后者更快。