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复杂目标雷达散射截面计算方法的新进展 总被引:5,自引:2,他引:5
综述最近几年来国内外在复杂目标雷达散射截面计算领域的新进展;本文着重分析了GRECO、CADDSCAT、RANURBS、RESPECT及XPATCH五个软件包中采用的分析处理方法及各自的优缺点;最后针对目前存在的一些问题,提出相应的可能解决方案,并对该领域的发展方向提出了自己的看法。 相似文献
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复杂目标近场电磁散射的可视化计算方法 总被引:9,自引:1,他引:8
首次介绍了复杂目标近场散射计算的可视化方法。采用非均匀有理B样条曲面(NURBS)精确构造任意形状散射体,结合几何体近场透视变换和Z-Buffer技术实现了基于Windows平台的近场散射计算。提出广义雷达散射截面的概念并给出的若干算例。该方法充分利用了计算机3D图形设备的几何运算能力,运算速度快,严谨高,可扩展性好。 相似文献
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复杂目标的激光雷达散射截面(LRCS)一直以来是激光探测和隐身中很重要的一个参数。对于LRCS计算的理论方法已经比较成熟,但是在将目标建模、目标表面材料涂覆、且标整体LRCS计算相结合的一体化设计方面,还存在一些有待解决的问题。针对该问题,介绍了一种基于Unigraphics造型软件,结合图形电磁计算(GRECO)以及双向反射分布函数(BRDF)模型的复杂目标(涂覆)LRCS计算软件的一体化开发方法。计算实例表明,使用这种方法,程序的一体化设计效果良好,而且具有较高的计算精度和准确性。 相似文献
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复杂目标后向激光雷达散射截面计算与缩比模型测量比较 总被引:10,自引:2,他引:10
研究了复杂目标激光雷达散射截面(LRCS)与电磁波段雷达散射截面的差异,提出使用可视化技术计算复杂目标后向激光雷达散射截面的流程框图,并使用该技术对某飞机全尺寸模型进行了计算。将计算结果按缩比关系换算,得到了1:8缩比模型的散射截面。利用标准板定标法,在外场环境对1:8缩比模型进行了实际测量,获得了缩比模型散射截面的实验数据。对计算数据与测量数据进行了对比分析,结果表明,在目标主要散射方位,理论计算和测量结果一致;通过缩比模型的测量可以获取全尺寸目标的激光散射特性。 相似文献
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复杂目标单站RCS的理论建模 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了复杂目标单站雷达散射截面(RCS)的理论建模方法。详细讨论了复杂目标的几何建模遮挡及RCS的计算方法;通过实例计算,计算结果与测试曲线吻合良好。 相似文献
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基于Auto CAD建模的目标RCS计算技术 总被引:2,自引:0,他引:2
本文描述了基于Auto CAD建模的目标RCS计算技术,给出了由Auto CADr DXF文件自动提取目标信息的方法,提供了一种在微机上计算复杂目标RCS的实用方法。 相似文献
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提出一种快速准确计算电大复杂目标高频电磁散射的方法.采用面片模型,对于不会造成二次反射的面片,用物理光学法直接计算其散射场;对于能够造成二次反射的面片,从其表面发出射线管,用弹跳射线法计算多次反射效应.还给出了典型目标单站雷达散射截面计算结果.通过与纯粹弹跳射线法、矩量法以及测量值的比较,验证了该方法的有效性和准确性. 相似文献
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FDTD方法是近年来得到广泛研究和应用的数值方法,具有许多无可比拟的优越性。CAD技术的介入使FDTD方法向实用化方向迈出了一大步。本文介绍如何使用CAD软件,基于复杂目标的设计图、剖面线图等描述方式,生成提供给FDTD计算程序使用的目标的几何-电磁参量描述文件。本文借助该方法计算了一种飞机在谐振区的RCS。 相似文献
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目标雷达散射截面积(Radar Cross Section, RCS)计算在隐身设计、电子对抗、目标探测、识别和成像等方面具有重要的研究价值,是目标电磁散射特性的重点研究方向。针对复杂目标RCS估计问题,基于属性散射中心模型的单一方法在估计大角度范围的目标RCS时会产生较大误差,而物理光学方法需要在每个观察角度对目标表面的面元进行遮挡判别才能准确得到目标RCS,计算量大。因此,本文提出一种联合属性散射中心模型和物理光学的处理方法,在部分观察角度通过物理光学方法分析确定目标的属性参数集,再通过属性散射中心模型分析快速估计任意观察角度、不同频率下的目标RCS,获得在大角度范围的结果更加准确、计算量更小。最后采用FEKO软件仿真验证了所提方法的有效性。 相似文献
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复杂飞行目标电磁散射特性及计算 总被引:11,自引:1,他引:10
本文讨论了复杂飞行目标电磁散射分析及计算的一种方法,利用曲面拟合法的目标几何外形进行拟合,以样条函数拟合目标外形,并进行分元,利用物理光学近似技术求解每一分元的散射场,经相位综合,求得目标总射场,数学模型和实例证明了方法的正确性。文中讨论限于全金属导体目标的单站散射情况。 相似文献
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