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王儒 《光电对抗与无源干扰》1996,(3):19-25,39
本文的机载箔条诱饵是指由机载自卫式箔条投放器投放的箔条所形成的箔条云,其技术指标是指箔条云的雷达截面积、箔条云的形成时间和箔条云的频率特性。本文着重叙述箔条云雷达截面积的测试方法。由于箔条云形成时间短、雷达截面积小,因此以往用于测试舰载和地面发射装置箔条云雷达截面积的方法已不适用。为此,本文提出一种用延迟雷达跟踪波门的新方法测试箔条云的雷达截面积。文中叙述了该方法对飞机的飞行参数,雷达性能和测试设 相似文献
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本文的机载箔条诱饵是指由机载自卫式箔条投放器投放的箔条所形成的箔条云,其技术指标是指箔条云的雷达截面积、箔条云的形成时间和箔条云的频率特性。本文着重叙述箔条云雷达截面积的测试方法。由于箔条云形成时间短、雷达截面积小,因此以往用于测试舰载和地面箔条发射装置箔条云雷达截面积的方法已不适用。为此,本文提出一种用延迟雷达跟踪波门的新方法测试箔条云的雷达截面积。文中叙述了该方法对飞机的飞行参数、雷达性能和测试设备的要求。 相似文献
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箔条云形状对干扰效果的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
主要从箔条云的雷达截面入手,考虑箔条云雷达截面积方向性要求,通过计算不同形状箔条云的雷达截面积,提出理想的箔条云形状;并扼要分析它们对质心干扰效果的影响。 相似文献
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主要从箔条云的雷达截面入手,考虑箔条云雷达截面积方向性要求,通过计算不同形状箔条云的雷达截面积,提出理想的箔条云形状;并扼要分析它们对质心干扰效果的影响。 相似文献
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对米波雷达的主要技术性能,目的的雷达特征-雷达截面积,以及低可观测目标雷达特征作了分析和比较。并对目标的雷达截面积的缩减技术和低可观测目标的探测技术作了简要介绍。认为采用米波雷达是探测低可观测目标的一个有效途径。 相似文献
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文章就箔条云的空间密度、空间体积和箔条的散开率对箔条云雷达截面积的影响进行了系统的分析,并提出了提高箔条云雷达截面积和减少箔条云形成时间的具体措施。 相似文献
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提出了一种计算复杂涂敷目标散射场的一般方法。将带有尾翼的弹体目标分成几个散射中心 ,在每个散射中心上 ,运用物理光学积分和几何绕射理论对其RCS进行分析和计算 ,并将计算结果与无涂敷金属表面目标的RCS进行对比分析 ,结果与预期估计情况吻合较好 ,表明该方法不仅计算简单 ,而且结果也较为精确 相似文献
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雷达散射截面积(RCS)是衡量目标对雷达波散射能力的一个重要物理量,在目标识别和成像中有重要作用。为解决太赫兹频段目标RCS测量精确度不高的问题,基于440 GHz的太赫兹目标RCS测量系统,提出一种新的校准方式并采用软件距离门等技术提高目标RCS的测量精确度。随后,对不同粗糙度的圆柱体进行测量得到其RCS测量结果,与理论值比较分析发现,采用新的处理技术使测量结果达到了较高的精确水平,可用于复杂目标RCS的测量和缩比规律的研究。 相似文献
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本文以5型常用火箭为研究对象,针对当前雷达散射截面(RCS)特征识别存在的问题,基于全空域RCS仿真库和连续RCS测量信息,开展了特征点和曲线相似度的识别方法研究。利用仿真数据和测量数据,对双频段特征点识别能力进行了评估,在4.5 dB阈值下的识别能力可达100%。研究了曲线相似度比较方法,采用动态时间规划实现了RCS曲线的相似性度量,取得较好的应用效果。提出了新的基于曲线相似度的RCS目标识别方法,该方法对于提高雷达目标识别能力具有借鉴意义。 相似文献
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雷达散射截面(RCS)测量对于太赫兹雷达系统论证设计具有重要意义。详细描述了时域光谱(TDS)系统测量RCS 的原理,以及实验方案的设计。基于TDS 系统对太赫兹频段圆柱RCS 进行了测量实验,获得光滑和粗糙圆柱在太赫兹频段下的回波,对光滑圆柱回波进行傅里叶变换得到其宽带 RCS,与理想圆柱RCS 的物理光学解进行比较,发现RCS 理论值与测量值基本一致,验证了TDS 系统可用于太赫兹频段目标RCS 的测量;同时将光滑圆柱和粗糙圆柱的RCS 测量值进行对比分析,结果表明:太赫兹频率越高,粗糙面对RCS 的影响越大,粗糙度大于八分之一波长为粗糙面的传统定义须重新考虑。 相似文献