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徐侃

作品数:7 被引量:10H指数:1
供职机构:南京理工大学电子工程与光电技术学院通信工程系更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划江苏省自然科学基金更多>>
相关领域:电子电信理学自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 5篇会议论文
  • 2篇期刊文章

领域

  • 5篇电子电信
  • 2篇理学
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 3篇物理光学
  • 2篇迭代物理光学...
  • 2篇散射
  • 2篇图形处理器
  • 2篇雷达
  • 2篇光学
  • 2篇毫米波
  • 2篇高频
  • 2篇处理器
  • 1篇电磁
  • 1篇电磁散射
  • 1篇多普勒
  • 1篇信号
  • 1篇信号仿真
  • 1篇样条插值
  • 1篇振荡
  • 1篇振荡源
  • 1篇三次样条
  • 1篇腔体
  • 1篇自适

机构

  • 7篇南京理工大学
  • 1篇南京航空航天...
  • 1篇华东交通大学
  • 1篇南京工业职业...

作者

  • 7篇徐侃
  • 3篇陈如山
  • 2篇丁建军
  • 2篇盛亦军
  • 2篇刘志伟
  • 2篇娄瑜雅
  • 1篇陈嘉琪
  • 1篇张文婷
  • 1篇张月园

传媒

  • 1篇系统工程与电...
  • 1篇南京工业职业...
  • 1篇第十届全国雷...

年份

  • 1篇2012
  • 2篇2011
  • 1篇2010
  • 1篇2009
  • 1篇2008
  • 1篇2007
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
基于图形处理器的SAR复杂目标回波信号仿真被引量:1
2012年
针对物理光学(PO:Physic Optics)方法对复杂目标进行仿真时回波数据生成阶段耗时过长的问题,利用图形处理单元(GPU:Graphical Processing Unit)的高度并行性来加速回波生成过程。仿真结果表明:其回波生成过程比在CPU上执行加速了近10倍,从而大大节约了时间。
张文婷张月园陈嘉琪徐侃
关键词:合成孔径雷达GPU物理光学法距离-多普勒
单站RCS快速求解中的自适应样条插值技术
本文提出了一种自适应样条插值方法,用于快速求解三维电大尺寸目标的单站RCS。这种基于样条的采样方法结合了三次样条插值技术和自适应策略,能够准确地估计目标的单站RCS曲线。插值算法中需要的不等间隔采样点由一种由粗到细的多分...
刘志伟陈如山徐侃
文献传递
基于高频方法分析电大尺寸目标的散射
针对腔体的电磁散射问题,采用了迭代物理光学法(IPO)及弹跳射线法(SBR).IPO是用磁场积分方程(MFIE)得到腔壁的等效电流,并重复利用物理光学以模拟电磁波在腔内的多次反射.SBR将入射波看成密集的射线管,利用几何...
娄瑜雅陈如山丁建军徐侃
关键词:电磁散射迭代物理光学法
文献传递
扩展的时域谱元法分析微波毫米波Gunn式振荡源
本文提出一种新的电磁场-电路时域仿真方法-扩展的时域谱元法(Extended SETD)用于分析微波毫米波Gunn式振荡源。在本方法中,Gunn二极管被作为集总元件处理,并在矢量波动方程中引入集总电流项体现Gunn二极管...
徐侃盛亦军樊振宏丁大志陈如山
基于高频方法分析电大尺寸目标的散射被引量:9
2010年
采用物理光学法及其改进方法分析电大目标的雷达散射截面。作为对物理光学方法的修正,采用等效电磁流法计算了物体棱边绕射场的贡献。由于电磁波在腔体内存在多次反射,物理光学方法对于腔体的电磁散射问题给出的结果误差较大。为此,可以采用迭代物理光学法和弹跳射线法计算腔体散射。分别采用迭代物理光学法和弹跳射线法方法计算了腔体电磁散射,并且对迭代物理光学法与弹跳射线法方法的优缺点进行了对比。最后,提出利用图形处理器加速弹跳射线法方法的射线追踪部分,实现了弹跳射线法方法的有效加速。数值结果表明上述方法是有效的。
丁建军刘志伟徐侃娄瑜雅陈如山
关键词:迭代物理光学法腔体雷达散射截面图形处理器
可编程图形处理器加速无条件稳定的Crank-Nicolson FDTD分析三维微波电路
本文使用图形处理器(GPU)加速无条件稳定的Crank-Nicolson时域有限差分方法(CN-FDTD)中的迭代计算。在CN-FDTD仿真中,稳定的双共轭梯度法(Bi-CGSTAB)作为求解器用于求解每个时间步所产生的...
徐侃陈如山杜磊朱剑杨阳
关键词:图形处理器CUDA
文献传递
毫米波功率合成器件的时域谱元分析与设计
毫米波功率合成器是毫米波系统中的一个重要部件。本文利用时域谱元法(SETD)对毫米波功率合成器进行全波分析。时域谱元法具有高精度、计算速度快等优点,十分适合电磁器件的瞬态分析。首先分析了一种波导功率合成器,并与文献给出的...
盛亦军徐侃傅平樊振宏陈如山
关键词:毫米波完全匹配层
共1页<1>
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