張玉賢,鄭宏興,計雷雷
(天津職業(yè)技術師范大學天線與微波技術研究所,天津 300222)
交變隱式時域有限差分法的媒質(zhì)吸收薄層設計
張玉賢,鄭宏興,計雷雷
(天津職業(yè)技術師范大學天線與微波技術研究所,天津 300222)
為了解決交變隱式時域有限差分法(ADI-FDTD)的截斷邊界問題,設計了一種媒質(zhì)吸收薄層鋪設在截斷邊界上,通過給定ADI-FDTD算法基本迭代形式,證明了媒質(zhì)表面滿足阻抗條件時可實現(xiàn)無反射條件。在一維和二維ADI-FDTD計算實例中發(fā)現(xiàn),在這種媒質(zhì)吸收薄層上電磁波能被很好地吸收,達到無反射的效果。
交變隱式時域有限管分法;媒質(zhì)吸收薄層;無反射條件
時域有限差分法[1](FDTD)在計算電磁學領域中是一種非常有效的算法,在微波電路、天線設計、電磁散射模擬以及電磁兼容問題上得到了廣泛的應用。但對于傳統(tǒng)FDTD方法而言,其運行過程中需要滿足Courant穩(wěn)定性條件。1999年,Namiki[2]提出了交替隱式差分格式(ADI)的FDTD算法,并驗證了該算法不受制于時間分割[3]。在精細結構問題上,人們往往采用ADI-FDTD法[4-5],但是在截斷邊界上需要比較復雜的算法來處理問題。本文設計一種媒質(zhì)吸收薄層[6-7],達到阻抗匹配條件[8-10]時,鋪設于ADI-FDTD計算區(qū)域的周圍,并通過數(shù)值計算來驗證其吸收電磁波的有效性。
根據(jù)電磁現(xiàn)象的普遍規(guī)律,在無源空間中電磁波的傳播取決于麥克斯韋方程組:
通過對空間算符▽中的變量進行離散后,采取交替迭代處理,并投影到一維空間上,得到一維ADI-FDTD差分格式為如下2個過程。
過程一 時間步n→n+1/2
過程二 時間步n+1/2→n+1
在過程二中,Ez為隱式變量,需通過求解三對角方程才可求解,稱為隱式迭代過程。對于Hx在一維ADI-FDTD的2個過程中均為顯式迭代過程。通過對(1)和(2)變換的同樣過程,亦得到二維TMz下的ADI-FDTD迭代格式2個過程:
過程一 時間步n→n+1/2
過程二 時間步n+1/2→n+1
在二維ADI-FDTD中,Ez一直處于隱式迭代過程,而Hx和Hy均為顯式迭代過程,并可實現(xiàn)無條件穩(wěn)定。三維ADI-FDTD的求解過程如同上述步驟一樣。
通過ADI-FDTD的迭代式,進行編程后,從而描述出空間中的電磁分布過程。經(jīng)過數(shù)值驗證后,發(fā)現(xiàn)ADIFDTD對精細結構的仿真有明顯的優(yōu)勢,因此在其截斷邊界上設置一種媒質(zhì)吸收薄層,可起到無反射條件。
媒質(zhì)表面電磁分布情況如圖1所示。
圖1 媒質(zhì)表面的電磁分布情況
區(qū)域②的電磁場分布為:
由電磁場的邊界條件中切向連續(xù)的性質(zhì)得到:
通過行列式方法求解上述方程,可得:
若考慮區(qū)域①的媒質(zhì)為真空,區(qū)域②的媒質(zhì)為有耗媒質(zhì),那么令ε2=Cε1,μ2=Cμ1,ε1=C′μ1,其中C、C′均為常數(shù),則有:
此時相應的反射系數(shù)為:
在光學理論中已驗證了在阻抗匹配條件下入射角與折射角是相等的。在電磁場數(shù)值計算中,一般采取精細網(wǎng)格的切分手段便可在不同入射角下實現(xiàn)θi=θt。
3.1 一維ADI-FDTD算例
通過上面的分析,不妨令ADI-FDTD算法中采用CFLN=2,選取滿足式(28)的數(shù)據(jù),設置媒質(zhì)吸收薄層的電導率為σ2=0.828 3/λb,其中λb為基準波長,通過選取不同的λb,求解出不同的相對介電常數(shù)εr的值,如圖2所示。
圖2 在不同λb下選取的不同相對介電常數(shù)εr所對應的反射率曲線
由圖2分析得到,當λb越小時,相對介電常數(shù)εr需要越大,才能取得最小反射率,因此這種媒質(zhì)的設置在一維ADI-FDTD中是可行的。設置高斯脈沖形式作為電場上的源:
式中:t0=2×10-10。設置FDTD網(wǎng)格大小為Δx=2 mm,電磁波的傳播過程如圖3所示。
圖3 高斯脈沖在媒質(zhì)吸收薄層下吸收過程
經(jīng)過多次數(shù)值實驗,發(fā)現(xiàn)只需4~5個網(wǎng)格便可吸收99.85%的電磁能量,相對應的反射系數(shù)最低為0.001 5,即反射誤差可達到-80 dB以上。
3.2 二維ADI-FDTD算例
按照上述的參數(shù)設定,可得到在二維ADI-FDTD下的結果。設置Δy=Δx,計算區(qū)域選定為(180Δx)2,在截斷邊界周圍設置一層媒質(zhì)吸收薄層,引入正弦點源,分別設定點源位置為(90,90)與(60,60),如圖4所示。顯然,圖4(a)和(b)中同心圓的結果表明,上述媒質(zhì)薄層在滿足阻抗匹配條件下,尋找到適當?shù)幕鶞什ㄩLλb和相對介電常數(shù)εr時,便可在截斷邊界上實現(xiàn)有效的電磁波吸收。
圖4 正弦點源在媒質(zhì)吸收薄層下吸收過程
本文利用媒質(zhì)表面無反射條件,證明出阻抗匹配的條件,在精細結構中可以滿足入射角與折射角相等,利用ADI-FDTD算法,對這種邊界進行設計和相應的數(shù)值計算。從ADI-FDTD仿真中,能發(fā)現(xiàn)正弦波源無反射,這說明這種媒質(zhì)吸收薄層設計是有效的。
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Design of medium absorbing thin layer for alternate-direction implicit finitedifference time-domain method
ZHANG Yu-xian,ZHENG Hong-xing,JI Lei-lei
(Institute of Antenna and Microwave Techniques,Tianjin University of Technology and Education,Tianjin 300222,China)
In order to solve the boundary problem for alternating-direction implicit finite-difference time-domain method(ADI-FDTD),we design a thin medium layer on the truncation boundary.The iteration form of ADI-FDTD is given.It is proved that non-reflection condition can be realized in this medium when it satisfies the impedance-matched condition.Numerical results show that electromagnetic waves can be absorbed evidently in one-and two-dimensional cases.Almost nonreflection can be found.
ADI-FDTD;thin media;without reflection
TM154
A
2095-0926(2014)03-0012-04
2014-04-22
國家自然科學基金資助項目(61371043);天津市應用基礎及前沿技術研究計劃(12JCYBJC10500).
張玉賢(1989—),男,碩士研究生;鄭宏興(1962—),男,教授,博士,碩士生導師,研究方向為天線、微波電路和計算電磁學,