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低散射金属支架用于电磁散射测量中的目标支撑,是隐身飞行器设计制造过程中的重要装备。合适的支架外形可以降低自身电磁散射及变形,对于减小测量误差十分重要。通过理论计算、软件仿真、紧缩场测量的方法,从尖劈边缘绕射和行波散射的角度分析了金属支架外形参数对支架散射的影响机理,并考虑了支架变形带来的背景对消误差。在理论分析基础上,通过建立三维参数模型利用FEKO软件优化的方法,获得了工作在C频段和X频段下金属支架的最优散射倾角和截面形状,并比较了其力学变形的优劣,综合考虑散射性能和力学性能得到优化结果。提出了60°的最优倾角和70°的重载目标用倾角,以及一个后部长度占全长26.9%的非对称卵形优化截面,该截面形状可均衡降低支架垂直极化和水平极化方向的电磁散射。给出了倾角变化下尖劈绕射和行波散射变化趋势不同决定了存在优化倾角的结论,和支架前劈夹角和照明区截面长度尽量同时减小的低散射截面设计原则。研究成果对低散射金属支架设计工程化和降低电磁散射测量误差具有重要意义。 相似文献
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涂覆吸波材料飞行器机翼的RCS计算 总被引:1,自引:2,他引:1
本文首先研究了半平面阻抗劈在平面波斜入射下的广义Maliuzhinets电磁散射解,然后把应用于理想导体劈的等效边缘电磁流(EEC)概念推广应用到涂覆吸波材料的阻抗劈上,由阻抗劈等边缘电磁流,计算了涂覆吸波材料的机翼的雷达散射截面(RCS),并对所得结果进行了比较和验证。本方法特别适合大电尺寸目标的RCS计算。 相似文献
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基于完美吸波超材料的缝隙天线设计 总被引:1,自引:0,他引:1
为了改善波导缝隙天线的辐射和散射性能,设计了一种方形环结构的完美吸波超材料(Square LoopPerfect Absorbing Metamaterial,SLPAM),其厚度为0.0057λ,最大吸波率达99.9%,并将此材料作为波导缝隙天线的基板,制备了完美吸波基板波导缝隙天线。仿真和实验结果表明:相比普通波导缝隙天线,优化设计的完美吸波基板波导缝隙天线的定向性得到了明显改善,同时其带内雷达散射截面(RCS)得到了有效减缩,最大减缩值达15.7dB。 相似文献
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目标特性测量雷达接收系统的设计 总被引:2,自引:0,他引:2
目标特性测量是现代雷达的一个重要发展方向,依据其测量雷达的具体条件和要求,本文详细介绍了目标特性测量雷达接收系统的理论分析和方案论证,并给出具体的实施方案。 相似文献
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