如何将雷达散射截面测量积和纬度联系起来

雷达散射截面(RCS)
在百度上搜了一下,没有找到很专业的答案,但是也可以帮助认识一下这个神秘的RCS了。如下:
雷达散射截面是度量目标在雷达波照射下所产生回波强度的一种物理量,简称RCS。它是目标的假想面积,用一个各向均匀的等效反射器的投影面积来表示,该等效反射器与被定义的目标在接收方向单位立体角内具有相同的回波功率。一般用符号σ表示目标的雷达散射截面。实际上,一架飞机的RCS不是一个单值,对于每个视角、不同的雷达频率等都对应不同的RCS。例如F-16的某个波段的RCS值正前方为4平方米,而侧向则大于100平方米。
除了用平方米为单位反映雷达散射截面外,另一种更通用的方法是用雷达散射截面的对数值的十倍来表示,符号是σdBsm,单位是分贝平方米(dBsm),即σdBsm=10lgσ。例如,RCS值0.1平方米对应的是-10分贝平方米(即-10dBsm)。
雷达散射截面既与目标的形状、尺寸、结构及材料有关,也与入射电磁波的频率、极化方式和入射角等有关。无人机上的电磁散射源基本类型包括镜面反射、边缘绕射、尖顶绕射、爬行波绕射、行波绕射和非细长体因电磁突变引起的绕射。当电磁波垂直射入局部光滑目标表面时,在其后向方向上产生很强的散射回波,这种散射称为镜面反射,它是强散射源。当电磁波入射到目标边缘棱线时,散射回波主要来自于目标边缘对入射电磁波的绕射,它与反射不同之处在于一束入射波可以在边缘上产生无数条绕射线,是重要的散射源。对于无隐身措施的常规飞机,它的散射场包括反射和绕射场,主要是镜面反射和边缘绕射起作用。对于隐身飞机,采取多种措施,使镜面反射和边缘绕射基本消失。
利用目标的后向散射特性探测目标,称为后向散射雷达,其收发系统设在一处。&&&
散射截面就是雷达反射面积
<font COLOR="#09年8月31日
今天重读《雷达成像原理》,才发现一直觉得很抽象的RCS,居然也是很好理解的。其实RCS也是目标的一个特性,它和面积有相同的量纲,单位是m^2.RCS(Radar
Cross-Section)用σ(西格玛)表示,在数值上等于发射功率与接受功率比值的4
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
σt(真实值)=(σc/σta)σtca
RCS用于衡量飞行器、车辆、舰船等雷达探测对象反射电磁波的能力;后向散射系数用于衡量地面、海面等大面积均匀散射体的反射电磁波的能力。RCS与雷达发射信号的频率、极化方式、发射和接收电磁波的方向以及目标相对雷达的姿态有关,散射系数则是为了在计算杂波强度时摆脱雷达与地(海)面的相对几何关系和雷达的波束宽度而定义的。雷达主瓣照射区域地(海)面的RCS可以通过散射系数在该区域积分得到。
注意:散射系数定义中的“均匀”是相对的,不仅与地(海)面本身的结构有关,而且与雷达的分辨率有关。雷达的分辨率越低,散射面越均匀,散射系数的近似计算越准确。
从雷达设计的初衷,可以这么说rcs是利用目标的特性来定量或其他方式描述回波。因为雷达的设计和使用就是为了利用目标的回波信号检测跟踪识别目标的。一个目标的雷达截面积可以等效为一个与它有相等回波信号的金属球投影面积。
在气象雷达中,由于实际粒子不是理想的散射体,所以粒子的后向散射截面积不等于它的几何截面积,通常小于几何截面积。后向散射截面与几何截面的比值称为标准化的后向散射截面,用
表示,标准化的后向散射截面在数值上小于等于1.
后向散射截面常用来表示雷达观测中向后方的散射能量,或回波强度。
需要注意的是:RCS是一假想面积;是描述目标在一定入射功率下后向散射功率能力的量;该量以面积单位来描述。面积越大,后向散射能力越强,产生的回波功率也就越大。
隐身技术:海鸥是一种常见的海鸟,它的形体大小与燕八哥相近,但海鸥的雷达反射截面却比燕八哥大200倍。蜜蜂的体积小于麻雀,但它的雷达反射截面反而比麻雀大16倍。可见,体积的大小并不是决定隐蔽能力的唯一因素,体形才是决定隐身的关键。
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雷达截面(RCS)测量和评价体系
成像雷达[RCS04]&&&
方法类型(RAT08]RCS测量系统
RCS成像评价系统[RAT06]
RCS(雷达散射截面)测量
-从目标对象创建反射信号的图像
用于接收,近实时图像。
◇防盗监控,移动目标监控
(整个周边的监控选项)
◇流体流动分析
它测试以低速移向目标的RCS。
它移动数次改变雷达的高度,并移向目标。
要做到这一点,它消除了多通道的道路和运行方式。
从机器或者其他物体中反射的电磁波分布的可视化,能够有助于改善无线电波吸收材料和机器的形状。此外,它可以估算系统每一部分RCS,或为整个系统通过考虑反射波的相位进行合成。
紧凑的范围、近/远场转换RCS测量系统01[RCS01]
紧凑的范围、近/远场转换RCS测量系统02(RCS02]
圆柱型、近/远场转换RCS测量系统[RCS03]
&测量天线安装在桅杆上,在EI方向是可移动的,由目标反射后在EI方向接收紧凑型天线近场的平面波传送。
&AZ方向的目标旋转运动可以允许全方位测量。
&当接收天线被放置在紧凑天线的中心平面时,单点测量是可能的,当天线远离中心平面时多点测量时可能的。
&接收到的数据被转换为远场数学用以创建RCS和图像。
&通过集成卡塞格伦天线,单站、双站RCS测量可以。
RCS02以平面波照射旋转样品,在预期的角度接收反射波,然后它会执行近远场转换接收到的数据获得RCS。
RCS03结合了两个探针运动的天线和样品的旋转运动在一个螺旋形状内执行近场测试,然后将结果转换成远场。
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同品牌仪器雷达散射截面计算方法分析与研究--《西安电子科技大学》2001年硕士论文
雷达散射截面计算方法分析与研究
【摘要】:
雷达散射截面(RCS)的分析与预估一直是电磁场理论研究的一个重要课题。
本论文研究了计算雷达散射截面的几种高低频方法。低频方法为矩量法混合
方法。一个为渐进波形估计,另一个为小波矩量法。矩量法混合方法克服了矩量
法不能用来解决大尺寸问题的局限性,大大拓宽了矩量法的应用领域。这些混合
方法在不影响精度的前提下大大减少了计算的复杂性,缩短了计算时间,可以方
便有效地处理复杂结构,具有极强的生命力。高频方法以物理光学方法分析为主。
研究了几种用于计算物理光学积分的数值方法,这些方法为:驻相法、快速傅立
叶变换方法、Gordon方法。用物理光学方法计算了舰船支架体的雷达散射截面方
【关键词】:
【学位授予单位】:西安电子科技大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2001【分类号】:TN957.52【目录】:
第一章 绪论10-19
第一节 RCS概念10-12
第二节 散射问题的传统解法及其改进12-17
第三节 本论文的内容安排及主要工作17-19
第二章 渐进波形估计用于宽角度RCS的快速获取19-27
第一节 关于Pade逼近19-21
第二节 AWE技术21-23
第三节 数值结果与讨论23-27
第三章 小波变换与小波展开解散问题的分析27-40
第一节 小波与小波变换的基本概念27-32
第二节 小波与矩量法的结合—小波矩量法32-34
第三节 计算实例结果与讨论34-40
第四章 物理光学计算雷达散射截面的分析40-55
第一节 关于Godon方法40-42
第二节 物理光学积分几种数值方法的分析42-49
第三节 遮挡的一种实用算法49-50
第四节 空间坐标变换的基本原理50-52
第五节 舰船支架雷达散射截面方向图的计算52-55
第五章 结束语55-57
参考文献58-61
附录 A61-62
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舰船工程研究
2005年第3期 总第 110期
舰船雷达散射截面预估
侯亚成 温定娥 吴 楠
中国舰船研究设计中心,湖北 武汉 430064
摘要:介绍了舰船雷达散射截面
RCS 预估的方法及舰船 RCS预估的理论基础――电磁场高频方
法,并给出了用3D建模软件构建一些舰船几何模型与RCS计算结果。
关键词:雷达散射截面;高频近似方法;面元法;图形电磁学
中图分类号:U665.22
文献标识码 :A
文章编号: O3―29一o6
Pre――evaluation ofradarcrosssection on navalvessels
HouYa?c?heng WenDing??e WuNan
Abstract:Themethodsusedtopre-evaluatingtheRadarCrossSection RCS ofnavalvessels
andthetheory basis electromagneticfieldhigh~equency method areintroducedin this
paper.Alsowepresentsomeshipmodelsconstructedby3D modelingsoftwareandtheirRCS
Keywords:RCS;high~equencyapproximation;patchesmethod;graphicalelectromagnetic
常是在高频区研究 目标的RCS。目前比较成熟
的高频近似理论主要有几何光学法 GO 、几何
目标 RCS预估的理论核心是 电磁散射理
绕射理论 GTD 、物理光学法
PO 、物理绕射
论,其中最具代表性的是金属球散射问题的求
理论 PTD 、等效 电磁流法 MEC 等。高频近
解,称之为经典解法,主要采用的数理方法是分
似方法的最大优点是不用生成矩阵,计算速度
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