【摘 要】
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实现复杂目标电磁散射的高效求解对于雷达系统设计与雷达目标识别具有十分重要的意义,近年来快速多极子方法作为一种电磁散射高效求解方法备受人们关注。在硬件平台方面,中央
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实现复杂目标电磁散射的高效求解对于雷达系统设计与雷达目标识别具有十分重要的意义,近年来快速多极子方法作为一种电磁散射高效求解方法备受人们关注。在硬件平台方面,中央处理器(CPU)受制于其串行处理的结构,通过提高主频来提高运算速度已经遇到瓶颈。这时最初用于图形图像处理的GPU却在高性能并行技术领域崭露头角,并快速崛起。目前已在计算电磁学、医学图像、计算流体动力学、环境科学、石油勘测、天文计算、音视频编解码等众多领域取得了重大的突破。当前各种电磁仿真软件多以CPU代码为内核,计算速度较慢,且不具备动态仿真特性或使用起来很不方便。本文以电大尺寸模型和分离模型频域电磁建模分析为背景,通过研究频域多层快速多极子方法,并使用当前热度很高的GPU并行技术进行算法加速,稳定地仿真了电大尺寸和分离过程复杂目标的单站、双站、扫频(包括多种雷达波形)模式下的雷达散射截面积(RCS)和表面电流特性。并以GPU代码为内核,配以MFC制作动态显示界面,完成了两套计算电磁仿真软件的开发。软件完成后可以比当前的仿真软件,如FEKO等速度快一个量级以上,且可以适应较为复杂的仿真情况,具有很高的实用价值。
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