一种电磁材料的区域设计表获取方法及装置制造方法及图纸

技术编号:8834413 阅读:130 留言:0更新日期:2013-06-22 20:36
本发明专利技术实施例公开了一种电磁材料的区域设计表获取方法及装置,方法包括:确定对电磁材料划分得到的子区域的个数,每个子区域的最大长度值,以及第一个子区域的长度值选取个数以及每一长度值;采用拉丁超立方抽样方法获取抽样数值表;根据第一个子区域的长度值选取个数和选取的各个长度值、步长以及抽样数值表,确定对电磁材料划分得到的其它每个子区域的长度值选取个数,并计算其它每个子区域的长度值;根据计算得到的其它每个子区域的长度值和第一个子区域的各个长度值,构造电磁材料的区域设计表。采用本发明专利技术构造得到区域设计表可方便用户进行区域划分设计的试验,可使得用户用最少的试验次数找到较为合理的电磁材料的子区域分布方案。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电磁材料试验领域,尤其涉及一种电磁材料的区域设计表获取方法及装置
技术介绍
人工电磁材料也称为超材料,是一种能够对电磁波产生响应的人工合成材料,由基板和附着在基板上的人造微结构组成,由于人造微结构通常是由导电材料排布成的具有一定几何图案的结构,因此能够对电磁波产生响应,从而使超材料整体体现出不同于基板的电磁特性。目前,对于在某些利用人工电磁材料特性 的特殊产品,需要对人工电磁材料进行合理的区域划分设计,以便在划分后的相应区域中填充人造微结构,从而实现该产品的功能。例如如图1那样将电磁材料划分成九个子区域,然后在各个区域中填充电磁材料满足产品要求。对于此类人工电磁材料的应用,如何计算获取区域设计表以便根据该区域设计表安排试验,从而找到较为合理的子区域分布方案,成为研究的热点。
技术实现思路
本专利技术实施例所要解决的技术问题在于,提供一种电磁材料的区域设计表获取方法及装置,根据拉丁超立方抽样方法计算获取区域设计表,可找到较为合理的子区域分布方案。为了解决上述技术问题,本专利技术实施例提供了一种电磁材料的区域设计表获取方法,包括:确定对电磁材料划分得到的子区域的个数,每个子区域的最大长度值,并确定划分得到的第一个子区域的长度值选取个数以及每一长度值;根据所述确定的子区域的个数和第一个子区域的长度值选取个数,采用拉丁超立方抽样方法获取抽样数值表;根据所述第一个子区域选取的各个长度值和所述最大长度值,确定步长;根据所述第一个子区域的长度值选取个数和选取的各个长度值、所述步长以及所述抽样数值表,确定对电磁材料划分得到的其它每个子区域的长度值选取个数,并计算其它每个子区域的长度值;根据计算得到的其它每个子区域的长度值和所述第一个子区域选取的各个长度值,构造所述电磁材料的区域设计表。其中,所述根据所述第一个子区域选取的各个长度值和所述最大长度值,确定步长中,采用的步长计算公式包括:SLi= [L-x(i)],其中,SLi为第i个步长,L为所述最大长度值,x(i)为第一个子区域中的第i个长度值。其中,所述根据所述第一个子区域的长度值选取个数和选取的各个长度值、所述步长以及所述抽样数值表,确定对电磁材料划分得到的其它每个子区域的长度值选取个数,并计算其它每个子区域的长度值中,计算其它每个子区域的长度值的公式包括:ALi, j = x(i)+SLiXuij其中,所述ALi,」为第j个子区域的第i个长度值,Ui, j为所述抽样数值表中的第j列第i行的数值。其中,所述确定对电磁材料划分得到的子区域的个数,每个子区域的最大长度值,并确定划分得到的第一个子区域的长度值选取个数以及每一长度值,包括:确定每个子区域的长度取值范围;根据确定的每个子区域的长度取值范围确定每个子区域的最大长度值,子区域的个数;确定划分得到的第一个子区域的长度值选取个数以及每一长度值,其中的每一长度值在所述确定的子区域的长度取值范围内。相应地,本专利技术实施例还提供了 一种电磁材料的区域设计表获取装置,包括:参数确定模块,用于确定对电磁材料划分得到的子区域的个数,每个子区域的最大长度值,并确定划分得到的第一个子区域的长度值选取个数以及每一长度值;计算处理模块,用于根据所述确定的子区域的个数和第一个子区域的长度值选取个数,采用拉丁超立方抽样方法获取抽样数值表;根据所述第一个子区域选取的各个长度值和所述最大长度值,确定步长;根据所述第一个子区域的长度值选取个数和选取的各个长度值、所述步长以及所述抽样数值表,确定对电磁材料划分得到的其它每个子区域的长度值选取个数,并计算其它每个子区域的长度值;构造模块,用于根据计算得到的其它每个子区域的长度值和所述第一个子区域选取的各个长度值,构造所述电磁材料的区域设计表。其中,所述计算处理模块包括:抽样数值计算单元,用于根据所述确定的子区域的个数和第一个子区域的长度值选取个数,采用拉丁超立方抽样方法获取抽样数值表;步长计算单元,用于根据所述第一个子区域选取的各个长度值和所述最大长度值,确定步长;长度值计算单元,用于根据所述第一个子区域的长度值选取个数和选取的各个长度值、所述步长以及所述抽样数值表,确定对电磁材料划分得到的其它每个子区域的长度值选取个数,并计算其它每个子区域的长度值。其中,所述步长计算单元是根据预置的步长计算公式确定步长,所述步长计算公式包括:SLi = [L-x (i)],其中,SLi为第i个步长,L为所述最大长度值,x (i)为第一个子区域中的第i个长度值。其中,所述长度值计算单元是根据预置的长度值计算公式,计算其它每个子区域的长度值,所述长度值计算公式包括:ALi, j = x(i)+SLiXuij其中,所述ALi,」为第j个子区域的第i个长度值,Ui, j为所述抽样数值表中的第j列第i行的数值。其中,参数确定模块还用于确定每个子区域的长度取值范围。其中,参数确定模块还用于根据确定的每个子区域的长度取值范围确定每个子区域的最大长度值、子区域的个数;以及用于确定划分得到的第一个子区域的长度值选取个数以及每一长度值,其中的每一长度值在所述确定的子区域的长度取值范围内。实施本专利技术实施例,具有如下有益效果:根据拉丁超立方抽样方法的特性获取抽样数值,然后根据抽样数值以及相应的为电磁材料确定的区域参数,构造得到区域设计表,根据该区域设计表可方便用户进行区域划分设计的试验,可使得用户用最少的试验次数找到较为合理的电磁材料的子区域分布方案。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获取其它的附图。图1是一种划分成九个子区域的电磁材料的结构组成示意图;图2是本专利技术实施例的电磁材料的区域设计表获取方法的流程示意图;图3是本专利技术实施例的电磁材料的区域设计表获取装置的结构组成示意图;图4是采用本专利技术的区域设计表来划分子区域的应用实例;图5是电磁材料的正对着电磁波传播方向的平板面的正视图。具体实施例方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获取的所有其它实施例,都属于本专利技术保护的范围。请参见图2,是本专利技术的电磁材料的区域设计表获取方法的第一实施例流程示意图,该方法包括:SlOl:确定对电磁材料划分得到的子区域的个数,每个子区域的最大长度值,并确定划分得到的第一个子区域的长度值选取个数以及每一长度值。电磁材料为平板结构,这里的长度是指的电磁材料侧视图时的长度。用户可根据产品中对电磁材料的长度尺寸要求,按照确定的最大长度值划分电磁材料为多个子区域。同时确定划分得到的第一个子区域的长度取值的个数以及每一长度值(样本长度),其它的子区域的长度值选取个数与第一个子区域的长度值选取个数相同,而其它子区域的每一长度值则根据所述第一个子区域的每一长度值进行计算确定。其中,所述SlOl具体可以包括:确定每个子区域的长度取值范围;根据确定的每个子区域的长度取值范围确定本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种电磁材料的区域设计表获取方法,其特征在于,包括:确定对电磁材料划分得到的子区域的个数,每个子区域的最大长度值,并确定划分得到的第一个子区域的长度值选取个数以及每一长度值;根据所述确定的子区域的个数和第一个子区域的长度值选取个数,采用拉丁超立方抽样方法获取抽样数值表;根据所述第一个子区域选取的各个长度值和所述最大长度值,确定步长;根据所述第一个子区域的长度值选取个数和选取的各个长度值、所述步长以及所述抽样数值表,确定对电磁材料划分得到的其它每个子区域的长度值选取个数,并计算其它每个子区域的长度值;根据计算得到的其它每个子区域的长度值和所述第一个子区域选取的各个长度值,构造所述电磁材料的区域设计表。

【技术特征摘要】
1.一种电磁材料的区域设计表获取方法,其特征在于,包括: 确定对电磁材料划分得到的子区域的个数,每个子区域的最大长度值,并确定划分得到的第一个子区域的长度值选取个数以及每一长度值; 根据所述确定的子区域的个数和第一个子区域的长度值选取个数,采用拉丁超立方抽样方法获取抽样数值表; 根据所述第一个子区域选取的各个长度值和所述最大长度值,确定步长; 根据所述第一个子区域的长度值选取个数和选取的各个长度值、所述步长以及所述抽样数值表,确定对电磁材料划分得到的其它每个子区域的长度值选取个数,并计算其它每个子区域的长度值; 根据计算得到的其它每个子区域的长度值和所述第一个子区域选取的各个长度值,构造所述电磁材料的区域设计表。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一个子区域选取的各个长度值和所述最大长度值,确定步长中,采用的步长计算公式包括: SLi = [L-x⑴],其中,SLi为第i个步长,L为所述最大长度值,X⑴为第一个子区域中的第i个长度值。3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一个子区域的长度值选取个数和选取的各个长度值、所述步长以及所述抽样数值表,确定对电磁材料划分得到的其它每个子区域的长度值选取个数,并计算其它每个子区域的长度值中,计算其它每个子区域的长度值的公式包括: ALi,」=X⑴+SLi Xui,其中,所述ALi,」为第j个子区域的第i个长度值,Uijj为所述抽样数值表中的第j列第i行的数值。4.如权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,所述确定对电磁材料划分得到的子区域的个数,每个子区域的最大长度值,并确定划分得到的第一个子区域的长度值选取个数以及每一长度值,包括: 确定每个子区域的长度取值范围; 根据确定的每个子区域的长度取值范围确定每个子区域的最大长度值、子区域的个数; 确定划分得到的第一个子区域的长度值选取个数以及每一长度值,其中的每一长度值在所述确定的子区域的长度取值范围内。5.一种电磁材料的区域设计表获取装置,其特征在于,包括: 参数确定模块,用于确定对电磁材料划分得到的子区域的个数,每个子区域的最大长度值,并确定划分得到 的...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘若鹏季春霖刘斌易翔
申请(专利权)人:深圳光启高等理工研究院
类型:发明
国别省市:

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