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J. Phys. III France
Volume 3, Number 3, March 1993
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Page(s) | 563 - 572 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jp3:1993149 |
J. Phys. III France 3 (1993) 563-572
3D finite element analysis of a metallic sphere scatterer comparison of first and second order vector absorbing boundary conditions
V. N. Kanellopoulos and J. P. WebbComputational Analysis and Design Laboratory, Electrical Engineering Department, McGill University 3480 University street, Montréal, Québec, H3A 2A7, Canada
(Received 17 March 1992, accepted 10 September 1992)
Abstract
A 3D vector analysis of plane wave scattering by a metallic sphere using
finite elements and Absorbing Boundary Conditions (ABCs) is presented. The ABCs
are applied on the outer surface that truncates the infinitely extending domain.
Mixed order curvilinear covariantprojection elements are used to avoid spurious
corruptions. The second order ABC is superior to the first at no extra computational
cost. The errors due to incomplete absorption decrease as the outer surface is
moved further away from the scatterer. An error of about 1% in near-field values
was obtained with the second order ABC, when the outer surface was less than half
a wavelength from the scatterer.
Résumé
Une analyse tridimensionnelle vectorielle de la diffusion d'onde plane sur une
sphère métallique utilisant des éléments finis et des Conditions aux Limites
Absorbantes (CLA) est présentée. Les CLA sont appliquées sur la surface exteme
tronquant le domaine s'étendant à l'infini. Des éléments curvilignes mixtes
utilisant des projections covariantes sont utilisés pour éviter des solutions
parasites. La CLA de second ordre est supérieure à celle de premier ordre sans
effort de calcul additionnel. Les erreurs dues à l'absorption incomplète
décroissent à mesure que l'on déplace la surface externe à une distance
croissante du diffuseur. Un taux d'erreur d'environ 1 % dans les valeurs
du champ proche a été obtenu avec les CLA de second ordre lorsque la surface
externe était placée à une distance inférieure à une demi-longueur de la source
de diffusion.
© Les Editions de Physique 1993