Extension des méthodes multipôles rapides : résolution pour les seconds membres multiples et applications aux objets diélectriques
Auteur / Autrice : | Jérôme Simon |
Direction : | Marc Lenoir |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Mathématiques |
Date : | Soutenance en 2003 |
Etablissement(s) : | Versailles-St Quentin en Yvelines |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Les équations de Maxwell mises sous forme intégrale conduisent à un système linéaire complexe plein. Les méthodes directes sont limitées en fréquence, car le nombre d'opérations de l'algorithme est en O(N3) (N : nombre d'inconnues). Afin de répondre aux besoins des calculs de SER monostatique, il est indispensable de pouvoir calculer avec un coût le moins important possible, la réponse d'un objet pour une multitude d'incidences. De nombreux cas réels demandent la prise en compte des revêtements diélectriques. Les méthodes multipôles rapides (FMM) sont une technique permettant d'effectuer rapidement, certains produits matrice vecteur, tout en réduisant le volume de stockage. Il a donc été développé et validé un solveur itératif multi-seconds membres, accélérés par une formulation FMM, ainsi qu'une formulation mixte Equation Intégrale / Eléments Finis prenant en compte les objets recouverts de diélectriques. Cette formulation est assez bien conditionnée et ne présente pas de fréquence irrégulière