Primjena tehnologije radarske sobe za ispitivanje presjeka

Primjena tehnologije radarske sobe za ispitivanje presjeka

Pozdrav, dođite konzultirati naše proizvode!

Širokom primjenom elektromagnetske stealth tehnologije u vojnoj opremi (osobito zrakoplovima) sve više dolazi do izražaja važnost istraživanja karakteristika elektromagnetskog raspršenja radarskih ciljeva.Trenutačno postoji hitna potreba za metodom detekcije karakteristika elektromagnetskog raspršenja mete, koja se može koristiti za kvalitativnu analizu performansi elektromagnetske nevidljivosti i nevidljivog učinka mete.Mjerenje radarskog presjeka (RCS) važna je metoda za proučavanje karakteristika elektromagnetskog raspršenja ciljeva.Kao napredna tehnologija u području mjerenja i kontrole u zrakoplovstvu, mjerenje karakteristika cilja radara naširoko se koristi u dizajnu novih radara.Može odrediti oblik i veličinu ciljeva mjerenjem RCS-a pod važnim kutovima položaja.Mjerni radar visoke preciznosti općenito dobiva informacije o cilju mjerenjem karakteristika kretanja cilja, karakteristika refleksije radara i Dopplerovih karakteristika, među kojima je mjerenje karakteristika RCS za mjerenje karakteristika refleksije cilja.

ca4b7bf32c2ee311ab38ec8e5b22e4f

Definicija i princip mjerenja sučelja radarskog raspršenja

Definicija sučelja raspršenja Kada je objekt osvijetljen elektromagnetskim valovima, njegova energija će se raspršiti u svim smjerovima.Prostorna raspodjela energije ovisi o obliku, veličini, strukturi objekta te učestalosti i karakteristikama upadnog vala.Ovakva raspodjela energije naziva se raspršenje.Prostorna raspodjela energije ili snage raspršenja općenito je karakterizirana presjekom raspršenja, što je pretpostavka mete.

Mjerenje na otvorenom

RCS mjerenje vanjskog polja važno je za dobivanje karakteristika elektromagnetskog raspršenja velikih meta pune veličine [7]. Ispitivanje vanjskim poljem dijeli se na dinamičko ispitivanje i statičko ispitivanje.Dinamičko RCS mjerenje mjeri se tijekom leta solarnog standarda.Dinamičko mjerenje ima neke prednosti u odnosu na statičko mjerenje jer uključuje utjecaje krila, pogonskih komponenti motora itd. na radarski presjek.Također dobro zadovoljava uvjete dalekog polja od 11 do 11. Međutim, njegova je cijena visoka, a pod utjecajem vremenskih prilika, teško je kontrolirati položaj mete.U usporedbi s dinamičkim testom, kut svjetlucanja je ozbiljan.Statički test ne mora pratiti solarni svjetionik.Mjereni cilj je fiksiran na gramofonu bez okretanja antene.Samo kontroliranjem kuta rotacije okretnog postolja, može se ostvariti višesmjerno mjerenje izmjerene mete 360.Stoga su troškovi sustava i troškovi ispitivanja uvelike smanjeni. U isto vrijeme, budući da središte mete miruje u odnosu na antenu, točnost kontrole stava je visoka, a mjerenje se može ponoviti, što ne samo da poboljšava točnost mjerenje i kalibraciju, ali je također prikladan, ekonomičan i lak za manevriranje.Statičko testiranje je prikladno za višestruka mjerenja mete.Kada se RCS testira na otvorenom, tlo ima veliki utjecaj, a shematski dijagram njegovog vanjskog testa prikazan je na slici 2. Metoda koja se prva pojavila bila je izolacija velikih meta postavljenih unutar dometa od tlo, ali u posljednjih nekoliko godina to je gotovo nemoguće postići. Prepoznato je da je najučinkovitiji način rješavanja refleksije od tla korištenje ravnine kao sudionika u procesu zračenja, odnosno stvaranje okruženja za refleksiju od tla.

Kompaktno mjerenje raspona u zatvorenom prostoru

Idealan RCS test trebao bi se provesti u okruženju bez reflektiranih smetnji.Okolina ne utječe na upadno polje koje osvjetljava metu.Mikrovalna bezehoična komora pruža dobru platformu za unutarnje RCS ispitivanje.Razina pozadinske refleksije može se smanjiti razumnim rasporedom upijajućih materijala, a ispitivanje se može provesti u kontroliranom okruženju kako bi se smanjio utjecaj na okoliš.Najvažnije područje mikrovalne bezehoične komore naziva se tiho područje, a cilj ili antena koja se testira postavlja se u tiho područje. Njihova glavna izvedba je veličina raspršene razine u tihom području.Dva parametra, reflektivnost i inherentni radarski presjek, obično se koriste kao pokazatelji procjene mikrovalne bezehoične komore [.. Prema uvjetima dalekog polja antene i RCS, R ≥ 2IY, tako da je skala D dana vrlo velik, a valna duljina vrlo kratka.Ispitna udaljenost R mora biti vrlo velika.Kako bi se riješio ovaj problem, od 1990-ih razvijena je i primijenjena tehnologija kompaktnog asortimana visokih performansi.Slika 3 prikazuje tipičnu ispitnu tablicu kompaktnog dometa s jednim reflektorom.Kompaktni raspon koristi sustav reflektora sastavljen od rotirajućih paraboloida za pretvaranje sfernih valova u ravne valove na relativno maloj udaljenosti, a dovod se postavlja na reflektor Žarišna točka površine objekta, otuda i naziv "kompaktni".Kako bi se smanjila konusnost i valovitost amplitude statičke zone kompaktnog raspona, rub reflektirajuće površine je obrađen tako da bude nazubljen.U mjerenju raspršenja u zatvorenim prostorima, zbog ograničenja veličine tamne komore, većina tamnih komora koristi se kao ciljni modeli mjerila.Odnos između RCS () modela u mjerilu 1:s i RCS () pretvorenog u stvarnu ciljnu veličinu 1:1 je jedan+201gs (dB), a ispitna frekvencija modela u mjerilu trebala bi biti s puta stvarna frekvencija ispitivanja solarne skale f.


Vrijeme objave: 21. studenoga 2022