El método de rayos disparados y rebotados ( SBR ) en electromagnetismo computacional se desarrolló inicialmente para el cálculo de la sección transversal de radar (RCS). [ 1 ] Desde entonces, el método se ha generalizado para su uso también en el análisis del rendimiento de antenas instaladas. El método SBR es un método aproximado que se aplica a altas frecuencias. Este método puede implementarse en computación GPU , lo que hace que el cálculo sea muy eficiente.
Teoría
El primer paso en el método SBR es utilizar la óptica geométrica (OG, trazado de rayos ) para calcular corrientes equivalentes, ya sea en estructuras metálicas o en una abertura de salida. El campo disperso se calcula posteriormente integrando estas corrientes mediante la óptica física (OP), utilizando la fórmula de difracción de Kirchhoff . La corrienteLa fuerza sobre un conductor eléctrico perfecto (PEC) está relacionada con el campo magnético incidente.porEsta aproximación es más válida para longitudes de onda cortas y supone que el radio de curvatura del dispersor es grande en comparación con la longitud de onda. [ 2 ]
Ampliación de SBR para difracción de borde
Dado que la aproximación descrita anteriormente supone que el radio de curvatura es grande en comparación con la longitud de onda, la difracción de los bordes debe tratarse por separado. El método SBR puede ampliarse con la teoría física de la difracción (PTD) para incluir la difracción de los bordes en el modelo.
Implementación en software comercial
El método SBR está implementado en los siguientes códigos comerciales:
- Altair Feko (método conocido allí como RL-GO - Óptica Geométrica de Lanzamiento de Rayos)
- CST Microwave Studio, Solucionador asintótico
- Ansys HFSS SBR+, anteriormente Delcross Savant
- XGTD
Véase también
Referencias
- ↑ Ling, Hao; et al. (1989). "Rayos disparados y rebotados: cálculo de la RCS de una cavidad de forma arbitraria". IEEE Transactions on Antennas and Propagation . 37 (2): 194. Bibcode : 1989ITAP...37..194L . doi : 10.1109/8.18706 .
- ↑ Kristensson, Gerhard (2016). Dispersión de ondas electromagnéticas por obstáculos . Scitech. pág. 295. ISBN 978-1-61353-222-5.
- Óptica geométrica
- Antenas (de radio)
- Electromagnetismo computacional