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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 312 毫秒
1.
RCS(Radar Cross-Section)测量系统是指雷达目标(如导弹、飞机)的等效散射截面测量系统。本系统为飞行武器特别是隐形武器的雷达目标特性研究工作提供了可靠的测量保证。系统以IBM PC微机为核心,通过RCS测控仪与二厘米三厘米双波段(简称双波段)雷达发射机和接收机、目标转台、方位码盘等设备连接。测量时,转台带动目标旋转360°,系统在主机控制下按照预先设定的角度间隔△φ步进,同时测取两个波段的RCS值。  相似文献   

2.
阳召成  聂镭  黎湘 《计算机应用研究》2009,26(10):3843-3845
由于雷达目标全姿态RCS数据动辄拥有108条记录,对如此庞大的数据集进行的存储与检索操作常常是系统性能的瓶颈,其效率决定着算法的可行性。针对该问题,对传统的目标全姿态RCS数据库设计方案加以改进,提出了一种更加高效的存储机制;在此基础上,提出了基于数组的雷达目标全姿态RCS数据库检索方法。它利用了Oracle DBMS的强大管理功能和内存缓冲的高效检索,通过结构化数组下标计算对应到内存缓冲区中的预期偏移量,省略了反复的数据查表工作。实验效率分析表明,新方法对于数据存储和检索效率均有显著提升。  相似文献   

3.
外场RCS测量是获取大型全尺寸目标电磁散射特性的重要手段。在介绍脉间频率步进雷达一维、二维成像原理的基础上,给出了一种宽带(2~18GHz)双通道雷达目标RCS测量系统的设计与实现。该系统可用于外场目标后向电磁散射特性测量和散射源高分辨力二维成像。介绍了系统的技术特点,讨论了影响外场RCS测量精度的几种主要误差来源并提出了解决办法,最后对系统性能进行了验证。  相似文献   

4.
微波暗室中两种RCS测量系统的比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
目标散射截面的测量对雷达目标识别、微波成像等研究领域都至关重要;在分析目标RCS测量原理的基础上,对暗室中RCS测量的两种方法---连续波测试体制和扫频测试体制进行了比较,给出了具体测量步骤,并通过实际测试进行了结果比对,最后说明了两种方法的使用范围.  相似文献   

5.
为了能够掌握动态目标的飞行特性,提出了一种模拟目标动态雷达散射截面(RCS)的方法。该方法根据雷达目标航迹相关数据,结合测量坐标系和目标坐标系转换原理,采用多层快速多极子算法,仿真建立了目标静态下的RCS数据库。同时,通过编程实现了目标动态RCS模拟程序,并通过分析得到动态目标RCS曲线。该结果表明,雷达目标的动态RCS模拟对掌握目标的飞行特性起到了一定的作用。该方法可以代替RCS实际测量过程,具有实现简单、操作性好等优点。  相似文献   

6.
在飞机雷达识别鸟群优化的研究中,为了准确探测鸟群目标,采用RCS方法使雷达准确识别鸟群目标并防止飞机撞鸟事故发生。为得到更真实的鸟群RCS,提出了一种新的鸟群建模仿真方法,建模中加入了鸟群飞行时的姿态和位置随机扰动,在已知单鸟散射电场数据的基础上,叠加随机扰动的影响,计算存在随机扰动的鸟群全空域RCS。仿真结果显示:加入随机扰动后鸟群RCS存在更明显的振荡;RCS在鸟群前方和后方较小,在腹部、背部和鸟群侧方较大。仿真结果验证了上述建模仿真方法的准确性和可靠性,为进一步研究鸟群RCS提供了有益的参考。  相似文献   

7.
本文全面地介绍了微波暗室目标雷达截面积(RCS)自动测量系统,包括同步转角信号的数字化,RCS值的同步采集、处理,转台的控制等三大部分。该系统具有1/36度的转角分辨能力和2.5mV的回波电压分辨能力,适用于目标RCS、天线方向性图等测量。  相似文献   

8.
针对精密测量雷达训练时,由于缺少训练合作目标,导致训练的针对性差,有效性不好等实际问题,结合测量雷达实际应用的特点和规律,提出了采用计算机仿真技术构建训练合作目标的运动轨迹模型、RCS(目标的雷达散射截面积)特性模型,并利用测量雷达目标模拟器在测量雷达上实现基于模拟目标的测量雷达实战化训练方法;经在某型测量雷达上实际应用进行验证,结果表明方法可行,利用本方法使训练更贴近实战,训练的针对性、有效性得到很大提高.  相似文献   

9.
用扫频方法测量了缩比模型的低频宽带雷达散射截面,通过变换得到大尺寸导体目标的低频宽带RCS;并利用时域有限差分方法对全尺寸导体目标的雷达散射截面进行仿真计算,也得到了大尺寸的导体目标的低频宽带RCS;结果表明了这两种方法的一致性,为获得大尺寸导体目标的低频宽带散射特性提供了可以信赖的手段.  相似文献   

10.
高频段雷达散射截面(RCS)分析作为隐身设计的基础,具有十分重要的研究意义,如何精确计算电大尺寸复杂飞机目标的RCS,是隐身设计的一个难题。针对这个问题,建立了一个无人机的真实尺寸模型,使用高精度的矩量法进行计算。为了使矩量法能适应电大尺寸复杂目标的计算,对三维实体模型进行了简化,并进行合理的网格剖分,应用多层快速多极子方法来提高计算效率,成功降低了计算量。经PEC球体验证了算法的有效性之后,对无人机模型进行计算,分别得到了单站RCS和双站RCS结果。分析结果发现单站RCS随频率的提高而增加,并受到几何外形和姿态角的影响;双站RCS的散射方向与入射波的极化方向有关,呈现出明显的对称性,并且前向散射比后向散射更为明显。  相似文献   

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