La antena activa de barrido electrónico (AESA) es capaz de controlar el patrón de radiación mediante el control de la fase de alimentación de los elementos radiantes. Tiene un buen rendimiento y desempeña un papel importante en los sistemas de radar. Con el desarrollo de la antena AESA hacia las bandas de alta frecuencia y los arrays de alta densidad, el acoplamiento estructural-electromagnético-térmico (SET) es cada vez más significativo. Esto restringe seriamente la realización de altas prestaciones de las antenas AESA. Sin embargo, el modelo teórico de acoplamiento de múltiples campos que se ha presentado anteriormente ignora el efecto de las deformaciones del sistema de alimentación y de los elementos del conjunto en el rendimiento eléctrico. Sólo considera las desviaciones posicionales de los elementos del array en el campo de acoplamiento. Como resultado, la precisión de la solución numérica mediante el modelo teórico es reducida. Para superar los problemas anteriores, este trabajo establece primero el modelo de acoplamiento campo-circuito introduciendo los errores de deformación del sistema de alimentación en el modelo teórico existente. En segundo lugar, este trabajo propone una nueva solución numérica para el problema de acoplamiento multi-campo de las antenas AESA basada en la reconstrucción del modelo. Y la reconstrucción del modelo incluye lo siguiente: el algoritmo de ajuste de superficie NURBS (nonuniform rational B-spline) que completa el mapeo de los modelos de elementos finitos a los modelos geométricos por las ecuaciones de superficie establecidas por la información de los nodos y el algoritmo de reconstrucción del modelo local que determina los modelos geométricos locales por las posiciones y las direcciones. El algoritmo de ajuste de superficies NURBS garantiza la precisión tanto de las posiciones como de las formas de los elementos de la matriz. El algoritmo de reconstrucción del modelo local garantiza la precisión de las amplitudes y las fases de los conectores de alimentación. Finalmente, la solución numérica se aplicó a la antena AESA de 32 elementos y las simulaciones se aproximan a las mediciones.
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