复杂海洋背景中电大目标电磁散射特性的抛物线方程方法研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61701232
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    29.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0119.电磁场与波
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Since the influence of rough sea surface, clutter, radio wave propagation loss and so on, it is an essential topic for the electromagnetic scattering analysis of electrically large sea targets. The high frequency methods have low accuracy with few computational resources. On the other hand, the rigorous numerical methods need a huge number of computational resources with the number of unknowns increasing. The parabolic equation method will be used to analyze the electromagnetic scattering from electrically large targets on the sea with the radio wave propagation loss. The research contents can be listed as follows: Firstly, we will use the parallel technology to fast obtain the RCS of electrically large targets with the parabolic equation method. Then we will construct the composite modeling of the sea target and the sea. The influence of the environmental factors on RCS will be taken into consideration. At last, we will simulate the clutter and find its influences. The theory and efficient methods of the project is of importantly constructive meaning for the electromagnetic numerical theory.
由于受粗糙海平面、海杂波、电波损耗等因素的影响,海上电大目标电磁散射的快速计算面临重大挑战。高频近似方法计算效率高,但其计算精度低,不能准确获得电磁场分布;低频精确方法计算精度高,但随目标电尺寸的增加,所需计算资源倍增。本课题拟采用抛物线方程方法计算复杂海洋背景中电大目标的电磁散射,考虑复杂电磁环境中电波传播对目标雷达散射截面积的影响。其具体研究内容包括:(1)实现基于抛物线方程的电大尺寸目标的电磁散射快速计算,并使用并行技术提高计算效率;(2)建立粗糙海平面与海上目标的复合电磁模型,分析海面环境参数对目标电磁散射特性的影响;(3)建立海杂波传播特性的理论模型,计算分析电波传播损耗对目标雷达散射截面积的影响。项目相关的理论研究及其成果对于复杂海洋背景中海上目标电磁散射的高效计算具有重要的推动作用,所提出的高效算法对电磁数值理论具有重要学术价值和应用意义。

结项摘要

电磁场数值计算主要分为高频近似方法以及低频精确方法,高频近似方法计算效率高,但其计算精度低,不能准确获得电磁场分布;低频精确方法计算精度高,但随目标电尺寸的增加,所需计算资源倍增。本课题采用抛物线方程方法计算复杂海洋背景中电大目标的电磁散射,考虑了复杂电磁环境中电波传播对目标雷达散射截面积的影响。研究了基于抛物线方程的电大目标的电磁散射特性快速分析方法,利用新型的差分格式,加速抛物线方程的求解速度,提高其计算效率;构建了海面波导模型,能够有效地分析海面波导效应对电磁散射特性地影响;研究了复杂环境背景的二次散射、作用距离等背景因素对电磁散射参数的影响,模拟真实环境中的参数变化;研究了电磁波传播参数对目标电磁散射特性的影响,使用抛物线方程实现电磁散射计算与电波传播的混合建模与分析;研究了适应于本算法的并行方案,进一步提高本方法的求解效率,并验证算法的鲁棒性。基于以上研究内容,已发表SCI论文17篇,EI收录的国际会议论文15篇,参加国际或国内学术会议9次,申请、获批国家发明专利4项。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(15)
专利数量(3)
High Resolution 2-D Electromagnetic Vortex Imaging Using Uniform Circular Arrays
使用均匀圆形阵列的高分辨率二维电磁涡旋成像
  • DOI:
    10.1109/access.2019.2941285
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    IEEE Access
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Shaoqing Guo;Zi He;Rushan Chen
  • 通讯作者:
    Rushan Chen
Electromagnetic modeling for FSS with anisotropic substrate by using a hybrid-accelerated VSIE method
使用混合加速 VSIE 方法对具有各向异性基底的 FSS 进行电磁建模
  • DOI:
    10.1016/j.enganabound.2019.12.011
  • 发表时间:
    2020-04-01
  • 期刊:
    ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Gu, Jihong;He, Zi
  • 通讯作者:
    He, Zi
Monolayered Silicon and Germanium Monopnictide Semiconductors: Excellent Stability, High Absorbance, and Strain Engineering of Electronic Properties
单层硅和单磷化锗半导体:优异的稳定性、高吸光度和电子特性的应变工程
  • DOI:
    10.1021/acsami.7b17560
  • 发表时间:
    2018-02-14
  • 期刊:
    ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Cheng, Ai-Qiang;He, Zi;Chen, Ru-Shan
  • 通讯作者:
    Chen, Ru-Shan
A Low Frequency EFIE-MLFMA Solver Based on Approximate Diagonalization of the Green’s Function
基于格林函数近似对角化的低频 EFIE-MLFMA 求解器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    IEEE Trans. Antennas Propagat.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    J. H. Gu;D. Z. Ding;Z. He;R. S. Chen
  • 通讯作者:
    R. S. Chen
EM Pulse Propagation Modeling for Tunnels by Three-Dimensional ADI-TDPE Method
三维 ADI-TDPE 法对隧道进行电磁脉冲传播建模
  • DOI:
    10.1109/access.2020.2991205
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    IEEE Access
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Y. S. Li;Y. Q. Bian;Z. He;R. S. Chen
  • 通讯作者:
    R. S. Chen

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其他文献

三维随机粗糙海面与舰船的复合电磁特性的高频方法分析研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    雷达学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    何姿;陈如山
  • 通讯作者:
    陈如山
介质散射的双线性高阶叠层基函数矩量法分析
  • DOI:
    10.13443/j.cjors.2015040301
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    电波科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    樊振宏;何姿;陈如山
  • 通讯作者:
    陈如山
艾草总黄酮的提取工艺优化及抗氧化活性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中华中医药学刊
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    何姿;夏道宗;吴晓敏;徐丽萍
  • 通讯作者:
    徐丽萍

其他文献

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何姿的其他基金

具有不确定参数的目标电磁散射表征、建模及其识别技术研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    55 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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