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1.
斜入射到非磁化等离子体的电磁波的吸收   总被引:5,自引:1,他引:5  
研究了不均匀非磁化等离子体片的目标隐身。给出了用WKB方法计算以任意角入射的电磁波在不均匀等离子体中的衰减。等离子体密度采用抛物线模型,计算了电磁波等离子体中的衰减与等离子体碰撞频率、电磁波频率、等离子体最大密度、电磁波入射角的关系。提出了隐身等离子体共振吸收的新概念。并对计算结果进行了讨论。  相似文献   
2.
复杂目标近场散射特性的预估计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了用物理光学计算复杂目标近区散射特性的理论模型,利用像素法及面片法计算了典型形体及几种复杂目标近区RCS.结果表明复杂目标近区RCS特性与其远区相比有很大不同,近区RCS特性要复杂得多.这项研究在现代战争中有重要的工程价值.  相似文献   
3.
雷达散射截面的实时可视化预估   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了雷达散射截面(RCS)实时可视化预估方法,对其工作原理、系统组成、参数提取以及RCS物理模型进行了分析,并针对Indigo工作站硬件上的一些缺陷,提出了相应的改进算法。最后给出了一些几何体的数据结果。  相似文献   
4.
三维散射问题通常采用电场积分方程(EFIE)结合矩量法(MOM)来求解,为了消除基于双线形4边形的混合域基函数在伽列金-矩量法的应用中所出现的积分奇异性,采用了参数坐标变换、相对坐标变换和奇异值提取相结合的技术,有效地消除了被积函数中出现的奇异性,并降低了原4维奇异性积分的维数,实例计算结果表明,该处理方法是正确和有效的。  相似文献   
5.
He-N_2碰撞体系相互作用势及微分散射截面的研究   总被引:1,自引:3,他引:1  
作者运用量子化学从头计算方法,在MP2/6-311++G(3df,2p)水平下,计算了He-N2相互作用的势能表面,构造了He原子与N2分子相互作用的各向异性势函数,用密耦方法计算了He原子与N2分子碰撞的微分散射截面,计算结果与实验数据符合较好.  相似文献   
6.
基于导波模式理论,将进气道复杂终端分成若干个等效终端,提出了用模式叠加法计算飞机进气道的内部雷达散射面积,推导了部分典型等效终端的数学模型,通过计算结果与相关文献实验数据对比表明该方法基本可行。该方法的特点是极化散射矩阵和终端反射系数可分解后分别计算,便于叠加各种进气道构型和不断积累计算模型。  相似文献   
7.
舰船目标雷达回波特征信号的建模与仿真   总被引:7,自引:0,他引:7  
目标建模与特征信号仿真是雷达对目标进行探测与识别的重要前提和基础。针对宽带条件下大型舰船目标的雷达特征信号难以进行实测和缩比测量的难点,采用面元法对目标的雷达散射截面(RCS)进行了有效的预估,通过多频点RCS成像方法获得目标的一维距离像特征信号。给出了具体建模和仿真计算的实例,并进行了详尽的结果分析。  相似文献   
8.
为了检验刚玉石固结体的防护性能,用Ф37弹和Ф125弹对刚玉石固结体和混凝土靶体进行了实弹射击对比试验,测定了刚玉石、钢板、混凝土、大理石的红外发射率和雷达散射截面。结果表明,刚玉石固结体能够使弹体破坏、变形或跳弹,抗侵彻性能优越;其雷达散射截面小,红外发射率和混凝土、大理石、钢板基本接近,具有优良的防雷达和热红外侦察性能,便于伪装。在国防和人防工程中具有广阔的应用前景。  相似文献   
9.
现代谱估计方法能够反演基于几何绕射理论(geometric theory of diffraction, GTD)的模型参数,但不能处理非均匀不完备的雷达散射截面(radar cross section, RCS)数据。此外,通过暗室测量获取完备的RCS数据也需要较大的时空开销。针对上述问题,提出一种基于迭代加权最小二乘(iteratively reweighed least squares, IRLS)的跳频模式下GTD散射参数提取和RCS重构方法。该方法将稀疏重构理论与GTD散射模型相结合,能够在RCS数据非均匀不完备的条件下反演散射参数和实现RCS重构。仿真数据和电磁计算数据用于验证所提方法的有效性,实验结果表明该方法对降低暗室步进频率RCS的测量成本和扩增雷达RCS数据具有重要意义。  相似文献   
10.
Aiming at the concept of "diagnosis", a simple and effective broadband radar cross section (RCS) measurement system is constructed, and some multi-dimensional scattering properties diagnosis techniques are presented based on the system. Firstly, a stepped-frequency signal is employed to achieve high range resolution, combining with a variety of signal processing tech- niques. Secondly, cross-range resolution is gained with a rotating table, and the high-resolution two-dimensional (2-D) imaging of the scale model is obtained by the microwave imaging theory. Finally, two receiving antennas with a small distance in altitude are used, and the three-dimensional (3-D) height distribution of scattering points on the scale model is extracted from the phase of images. Some typical bodies and a scale aircraft model are diagnosed in an anechoic chamber. The experimental results show that, after scaling with a metal sphere, the accurate one- dimensional (l-D) RCS pattern of the model is obtained, and it has a large dynamic range. When the bandwidth of the transmitting signal is 4 GHz, the resolution of the 2-D image can reach to 0.037 5 m. The 3-D height distribution of scattering points is given by interferometric measurement. This paper provides a feasible way to obtain high-precision scattering properties parameters of the scale aircraft model in a conventional rectangular anechoic chamber.  相似文献   
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