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    基于平坦地球模型的電磁態(tài)勢(shì)仿真

    2015-04-25 05:52:42琳,李
    艦船電子對(duì)抗 2015年6期
    關(guān)鍵詞:仰角態(tài)勢(shì)射線

    劉 琳,李 煒

    (1.海軍駐揚(yáng)州723所軍事代表室,揚(yáng)州 225001;2.華中科技大學(xué),武漢 430074)

    0 引 言

    隨著現(xiàn)代通信技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,人們已經(jīng)進(jìn)入到了通信技術(shù)廣泛應(yīng)用的信息化時(shí)代,無(wú)線通信技術(shù)在人們的日常生活中占據(jù)著重要的地位,如移動(dòng)電話、廣播、電視、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)等[1]。不僅如此,無(wú)線通信技術(shù)也廣泛應(yīng)用于軍事領(lǐng)域,現(xiàn)階段電子戰(zhàn)和信息戰(zhàn)已經(jīng)成為影響現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)勝負(fù)的主要因素之一,為了提高電子戰(zhàn)仿真技術(shù),設(shè)計(jì)高效精確的電磁態(tài)勢(shì)仿真系統(tǒng)是非常有必要的。

    電磁波信號(hào)傳播時(shí)容易受到復(fù)雜環(huán)境因素、地形因素以及傳播機(jī)制的多重影響,例如折射、反射、衍射、干涉、散射和波導(dǎo)等[2]。目前,電磁波傳播模型中的確定性模型主要依賴于麥克斯韋方程[3],但是大多數(shù)電磁問(wèn)題很難得到嚴(yán)格的麥克斯韋方程或波動(dòng)方程的解析解,通常要采用近似方法[4]。

    美國(guó)對(duì)電磁態(tài)勢(shì)仿真的研究比較成熟,在商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域,美國(guó)的未爾科技公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)出的Wireless InSite軟件可以應(yīng)用到城市郊區(qū)模型中,該系統(tǒng)可以預(yù)測(cè)出環(huán)境的電場(chǎng)強(qiáng)度、傳輸時(shí)延和路徑損耗等信息。在軍事應(yīng)用領(lǐng)域,美國(guó)軍方現(xiàn)已研制出名為高級(jí)折射效應(yīng)預(yù)測(cè)系統(tǒng)(AREPS)的軟件平臺(tái)[5],應(yīng)用于美國(guó)海軍各基地的軍事通信系統(tǒng)、指揮自動(dòng)化、雷達(dá)、電子戰(zhàn)領(lǐng)域,為其戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)評(píng)估提供電磁態(tài)勢(shì)參考數(shù)據(jù)[6-7]。我國(guó)對(duì)電磁信號(hào)射線追蹤算法的研究較晚,起步于20世紀(jì)90年代,盡管取得了許多成果,不過(guò)尚未推出可以適應(yīng)于不同場(chǎng)景復(fù)雜環(huán)境下的系統(tǒng)性的應(yīng)用軟件系統(tǒng)?;谶@種情況,本文采用面向?qū)ο蟮木幊趟枷搿ava語(yǔ)言、基于平坦地球模型來(lái)實(shí)現(xiàn)電磁態(tài)勢(shì)仿真系統(tǒng)[8-9]。

    1 平坦地球模型的原理

    平坦地球模型是將地球近似為平地,計(jì)算距離發(fā)射源特定距離內(nèi)的電磁傳播損耗,平坦地球近似方法不考慮折射率的影響,只考慮直射射線和反射射線的干涉(相干性疊加),反射射線受到地面反射系數(shù)以及地球曲率的影響[10]。平坦地球模型的優(yōu)點(diǎn)是計(jì)算速度很快,無(wú)需占用過(guò)多的計(jì)算機(jī)資源,可以有效彌補(bǔ)拋物方程模型計(jì)算的區(qū)域較小、計(jì)算量大的缺點(diǎn)。

    平坦地球方法的原理及步驟如下:

    (1)考慮地球曲率,當(dāng)輸出點(diǎn)所在的距離rout距發(fā)射源過(guò)遠(yuǎn)時(shí),地形高度下降會(huì)比較明顯,從而導(dǎo)致天線的高度會(huì)有下降,其與天線絕對(duì)高度之差為x。rout的弧對(duì)應(yīng)的圓心角為由于α是一個(gè)很小的角度,可以認(rèn)為sinα=α,則 :

    (2)計(jì)算射線反射的點(diǎn)對(duì)應(yīng)的距離xreflect:

    式中:z p為接收點(diǎn)相對(duì)于天線的虛像的高度;href為天線參考高度。

    (3)計(jì)算直射射線的仰角αd和反射射線的仰角αr:

    式中:zm為接收點(diǎn)相對(duì)于天線的實(shí)像高度,用于計(jì)算直射射線仰角;z p為接收點(diǎn)相對(duì)于天線的虛像高度,用于計(jì)算反射射線仰角。

    (4)計(jì)算得直射射線走過(guò)的總路程長(zhǎng)r1和反射射線走過(guò)的總路程長(zhǎng)r2:

    (5)計(jì)算總的相位滯后角Ω:

    式中:ko為自由空間波數(shù);φ為反射系數(shù)的相角。

    2 基于平坦地球模型的電磁態(tài)勢(shì)仿真系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

    2.1 平坦地球(FE)模型流程設(shè)計(jì)

    本仿真系統(tǒng)采用Java語(yǔ)言建模編程,系統(tǒng)分成初始化模塊和計(jì)算模塊兩大部分。系統(tǒng)開(kāi)始,首先進(jìn)行初始化,確定平坦地球(FE)模型的計(jì)算區(qū)域。然后確定接收點(diǎn)相對(duì)于天線實(shí)像和虛像的高度,接著計(jì)算反射點(diǎn)距離反射源的距離,得到直射射線和反射射線的仰角,然后計(jì)算方向性因子和射線走過(guò)的總路長(zhǎng),再根據(jù)相位滯后角計(jì)算出總的傳播因子,最后根據(jù)損耗計(jì)算公式計(jì)算出損耗信息。

    圖1 FE模型流程圖

    2.2 結(jié)果分析

    為了模擬電磁信號(hào)在大尺度海平面上的傳播,設(shè)定了計(jì)算區(qū)域?yàn)榫嚯x504 000 m、高度20 000 m的沿發(fā)射源發(fā)射方向的一個(gè)垂直剖面,設(shè)定發(fā)射源平均功率10 k W,發(fā)射頻率3.1 GHz,天線類型為余弦天線,天線極化方式為水平極化,天線高度為20 m,天線波束寬度6°,天線仰角0°,環(huán)境條件為標(biāo)準(zhǔn)大氣情況,地形為海平面。利用本FE模型仿真系統(tǒng)計(jì)算出整個(gè)區(qū)域的場(chǎng)分布情況,然后轉(zhuǎn)換為電磁損耗分布后利用Matlab顯示,如圖2。其顯示的結(jié)果與高級(jí)傳播模型結(jié)果類似,表明結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。

    圖2 平坦地球模型的Matlab仿真結(jié)果

    3 結(jié)束語(yǔ)

    在研究平坦地球模型的基礎(chǔ)上,將平坦地球算法應(yīng)用于電磁態(tài)勢(shì)仿真中,實(shí)現(xiàn)了基于FE的電磁態(tài)勢(shì)仿真系統(tǒng)。本系統(tǒng)通過(guò)Java語(yǔ)言來(lái)實(shí)現(xiàn),跨平臺(tái)性好,采用了面向?qū)ο蟮木幊趟枷?,使得系統(tǒng)模塊清晰,有很強(qiáng)的擴(kuò)展能力。射線追蹤算法擺脫了傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)?zāi)P?、近似?jì)算方法精確度不高的缺點(diǎn),在與成熟的AREPS系統(tǒng)對(duì)比中,保持著高精度和高速度的優(yōu)勢(shì)。基于上述優(yōu)點(diǎn)的電磁態(tài)勢(shì)仿真系統(tǒng),對(duì)大范圍海平面或者平原等復(fù)雜地形環(huán)境的電磁信號(hào)衰減的計(jì)算,以及對(duì)甚高頻、特高頻通信、飛機(jī)預(yù)警等方面的軍事應(yīng)用有著非常重要的指導(dǎo)意義。

    [1]王成,林長(zhǎng)星,鄧賢進(jìn),等.140 GHz高速無(wú)線通信技術(shù)研究[J].電子與信息學(xué)報(bào),2011,33(9):2263-2267.

    [2]孫方,趙振維,康士峰,等.大氣波導(dǎo)傳播模型及特性分析[J].裝備環(huán)境工程,2009,6(6):16-20.

    [3]吳迎年,張霖,張利芳,等.電磁態(tài)勢(shì)仿真與可視化研究綜述[J].系統(tǒng)仿真學(xué)報(bào),2009(10):6332-6338.

    [4]陳景波,秦孟兆.射線追蹤、辛幾何算法與波場(chǎng)的數(shù)值模擬[J].計(jì)算機(jī)物理,2001,18(6):481-486.

    [5]Patterson W L.Advanced refractive effects prediction system (AREPS)[A].IEEE Radar Conference[C].Boston,MA,USA,2007:1097-5659.

    [6]胡繪斌.預(yù)測(cè)復(fù)雜環(huán)境下電波傳播特性的算法研究[D].長(zhǎng)沙:國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué),2006.

    [7]趙小龍,黃際英,溫志賢,等.大氣波導(dǎo)中的電波傳播與環(huán)境特性研究進(jìn)展[J].裝備環(huán)境工程,2009,6(5):57-62.

    [8]劉艷梅.基于射線追蹤法的電磁態(tài)勢(shì)仿真系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵技術(shù)研究[D].北京:北京郵電大學(xué),2013.

    [9]孫方,趙振維,康士峰,等.大氣波導(dǎo)傳播模型及特性分析[J].裝備環(huán)境工程,2009,6(6):16-20.

    [10]趙小龍,黃際英,溫志賢,等.大氣波導(dǎo)中的電波傳播與環(huán)境特性研究進(jìn)展[J].裝備環(huán)境工程,2009,6(5):57-62.

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