Исследование характеристик сложных дифракционных структур на основе комбинированного подхода
Аннотация
В работе проводится исследование электродинамических структур, в состав которых входят металлические и диэлектрические элементы. Расчет простых элементов осуществляется при помощи метода интегральных уравнений. Проводится их решение на базе метода коллокаций и определяются рассеянные электромагнитные поля. Для того чтобы сложные электродинамические структуры обладали требуемыми рассеивающими характеристиками, проводится выбор дифракционных элементов в рамках многоальтернативного оптимизационного подхода. Приведен пример исследуемой электродинамической структуры. Продемонстрировано определение ее характеристик.
Львович И. Я., Львович Я. Е., Преображенский А. П., Преображенский Ю. П., Чопоров О. Н. Исследование характеристик сложных дифракционных структур на основе комбинированного подхода. Ural Radio Engineering Journal. 2021;5(1):49–62. DOI: 10.15826/urej.2021.5.1.004.
Ключевые слова
Полный текст:
Без имениЛитература
Preobrazhensky A.P. Modeling and algorithmic analysis of diffraction structures in CAD of radar antennas. Voronezh; 2007. 248 p. (In Russ.)
Preobrazhenskiy A.P., Choporov O.N. The decision of form for diffractive structures in the problem of scattering of radio waves. International Journal of Advanced Studies. 2016;6(2):79–87. (In Russ.) DOI: 10.12731/2227-930X-2016-2-79-87.
Preobrazhensky A.P., Choporov O.N. The optimization of electrodynamic configuration object with the desired characteristics of scattering. International Journal of Advanced Studies. 2016;6(2):97–107. (In Russ.) DOI: 10.12731/2227-930X-2016-2-97-107.
Scherbatyh S.S. The possibility of using the method of integral equations as the basic approach in cad systems antennas. Scientific Journal Modeling, Optimization and Information Technology. 2016;(1):10. (In Russ.) Available at: https://moitvivt.ru/ru/journal/pdf?id=264
Lvovich Ya.E., Lvovich I.Ya., Preobrazhensky A.P. Solving the problems of evaluating the characteristics of scattering of electromagnetic waves on diffractive structures during their design. Vestnik Voronezhskogo instituta vysokikh tekhnologii. 2010;(6):255–256. (In Russ.)
Sorokin S.O. Optimization modeling of the functioning of the system of homogeneous objects in a multidimensional digital environment. Modeling, Optimization and Information Technologies. 2018;6(3):153–164. (In Russ.) Available at: https://moitvivt.ru/ru/journal/pdf?id=503
Orlova D.E. Stability of solutions in ensuring the functioning of organizational and technical systems. Modeling, Optimization and Information Technology. 2018;6(1):325–336. (In Russ.) Available at: https://moitvivt.ru/ru/journal/pdf?id=451
Neittaanmäki P., Repin S., Tuovinen T. (eds). Mathematical Modeling and Optimization of Complex Structures; Series: Computational Methods in Applied Sciences. Springer International Publishing AG, Switzerland; 2016. Available at: https://www.springer.com/gp/book/9783319235639
Erasov S.V. The optimization processes of the electrodynamic problems. Vestnik Voronezhskogo instituta vysokikh tekhnologii. 2013;(10):20–26. (In Russ.)
Lvovich Ya.E., Pitolin A.V., Sorokin S.O. Multi-aspect digital environment design optimization of homogeneous objects system based on the procedures of decomposition and aggregation. Modeling, Optimization and Information Technology. 2019;7(2):186–195. (In Russ.) DOI: 10.26102/2310-6018/2019.25.2.024.