محاسبه تضعیف در محیط باران با مدل‌سازی شکل واقعی قطرات به روش تفاضل محدود حوزه زمان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 293

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ELEMAG-8-1_001

تاریخ نمایه سازی: 21 دی 1399

چکیده مقاله:

روش تفاضل محدود در حوزه زمان در سه بعد پیاده‌سازی و از آن برای محاسبه سطح مقطع کل ناشی از قطرات باران با شکل واقعی استفاده شده است. راستی‌آزمایی نتایج این روش از طریق شبیه‌سازی مدل MPP (واقعی) قطره باران با استفاده از روش معادلات انتگرالی حجمی در نرم‌افزار CST مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین میزان دقت مدل بیضی‌گون‌ قطره باران از طریق مقایسه نتایج سطح مقطع کل آن با مدل MPP سنجیده و نتایج شبیه‌سازی‌ها در فرکانس GHz 30 و به‌ازای قطبش‌های عمودی و افقی موج تابشی ارائه شده است. در نهایت از نتایج محاسبات سطح مقطع کل برای محاسبه تضعیف ویژه قطرات باران با مدل توزیع مارشال- پالمر برای قطرات در محیط استفاده شده است. نمودارهای میزان تضعیف ویژه ناشی از محیط باران به ازای شدت بارش‌های مختلف و در قطبش‌های عمودی و افقی موج تابشی ارائه شده‌اند. این نتایج در محاسبات مربوط به انتشار امواج در محیط‌های بارانی قابل اعمال خواهند بود.

کلیدواژه ها:

روش تفاضل محدود در حوزه زمان ، سطح مقطع کل ، مدل MPP قطره باران ، تضعیف ویژه ، توزیع اندازه قطرات باران

نویسندگان

فاطمه دماوندی کمالی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

عطاالله ابراهیم زاده

صنعتی نوشیروانی

محمد یزدی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  •    [1]      T. Oguchi, “Electromagnetic wave propagation and scattering in ...
  •    [2]      D. P. Lin, H. Y. Chen, “Volume integral ...
  •    [3]      D. P. Lin, H. Y. Chen, “An empirical ...
  •    [4]      L. W. Li, T. S. Yeo, P. S. ...
  •    [5]      S. A. Kanellopoulos, A. Panagopoulos, J. D. Kanellopoulos, ...
  •    [6]      M. Bahrami, J. Rashed-Mohassel, “An exact solution of ...
  •    [7]      R. P. S. Gangwar, “The finite element approach ...
  •    [8]      “Computer Simulation Technology (CST)”; http://CST.com ...
  •    [9]      A. Battaglia, P. Franco and S. Orazio, “Radar ...
  • [10]      L. W. Li, P. S. Kooi, M. S. Leong, ...
  • [11]      K. S. Yee, “Numerical solution of initial boundary value ...
  • [12]      A. Z. Elsherbeni, V. Demir, “The finite-difference time-domain method ...
  • [13]      J. S. Marshall, W. M. Palmer, “The distribution of ...
  • [14]      P. Ray, “Broadband complex refractive indices of ice and ...
  • [15]      ITU-R, “Specific attenuation model for rain for use in ...
  • [16]      M. Bahrami, A. Lotfi, B. mirzapour, “Simulation of rainfall ...
  • [17]      H. R, Pruppacher, and K.V. Beard, “A wind tunnel ...
  • [18]      J. A. Morrison and M. J Cross, “Scattering of ...
  • [19]      K. V. Beard, and C. Chuang, “A new model ...
  • [20]      H. R Pruppacher and J. D. Klett, “Microphysics of ...
  • [21]      H. R Pruppacher and R. L. Pitter, “A semi-empirical ...
  • [22]      T. Oguch, “Scattering properties of Pruppacher‐and‐Pitter form raindrops and ...
  • [23]      L. W. Li, P. S. Kooi, M. S. Leong, ...
  • [24]      R. E. Collin, “Antennas and radiowave propagation”; McGraw-Hill Higher ...
  • R. L. Oslen, D. V. Rogers, and D. Hodge, “The ...
  • نمایش کامل مراجع