Εφαρμογή Τεχνολογίας Δοκιμών Διατομής Ραντάρ

Εφαρμογή Τεχνολογίας Δοκιμών Διατομής Ραντάρ

Γεια σας, ελάτε να συμβουλευτείτε τα προϊόντα μας!

Με την ευρεία εφαρμογή της ηλεκτρομαγνητικής τεχνολογίας stealth σε στρατιωτικό εξοπλισμό (ειδικά αεροσκάφη), η σημασία της έρευνας για τα χαρακτηριστικά ηλεκτρομαγνητικής σκέδασης των στόχων ραντάρ έχει γίνει ολοένα και πιο εμφανής.Επί του παρόντος, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μια μέθοδο ανίχνευσης των χαρακτηριστικών ηλεκτρομαγνητικής σκέδασης του στόχου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ποιοτική ανάλυση της ηλεκτρομαγνητικής απόδοσης stealth και του φαινομένου stealth του στόχου.Η μέτρηση διατομής ραντάρ (RCS) είναι μια σημαντική μέθοδος για τη μελέτη των χαρακτηριστικών ηλεκτρομαγνητικής σκέδασης των στόχων.Ως προηγμένη τεχνολογία στον τομέα της αεροδιαστημικής μέτρησης και ελέγχου, η μέτρηση χαρακτηριστικών στόχων ραντάρ χρησιμοποιείται ευρέως στο σχεδιασμό νέων ραντάρ.Μπορεί να καθορίσει το σχήμα και το μέγεθος των στόχων μετρώντας το RCS σε σημαντικές γωνίες στάσης.Το ραντάρ μέτρησης υψηλής ακρίβειας γενικά λαμβάνει πληροφορίες στόχου μετρώντας τα χαρακτηριστικά κίνησης στόχου, τα χαρακτηριστικά ανάκλασης του ραντάρ και τα χαρακτηριστικά Doppler, μεταξύ των οποίων η μέτρηση χαρακτηριστικών RCS είναι η μέτρηση των χαρακτηριστικών ανάκλασης στόχου.

ca4b7bf32c2ee311ab38ec8e5b22e4f

Ορισμός και αρχή μέτρησης της διεπαφής σκέδασης ραντάρ

Ορισμός της διεπαφής σκέδασης Όταν ένα αντικείμενο φωτίζεται από ηλεκτρομαγνητικά κύματα, η ενέργειά του θα διασκορπιστεί προς όλες τις κατευθύνσεις.Η χωρική κατανομή της ενέργειας εξαρτάται από το σχήμα, το μέγεθος, τη δομή του αντικειμένου και τη συχνότητα και τα χαρακτηριστικά του προσπίπτοντος κύματος.Αυτή η κατανομή ενέργειας ονομάζεται σκέδαση.Η χωρική κατανομή της ενέργειας ή της σκέδασης ισχύος χαρακτηρίζεται γενικά από τη διατομή σκέδασης, η οποία είναι μια υπόθεση του στόχου.

Εξωτερική μέτρηση

Η μέτρηση RCS εξωτερικού πεδίου είναι σημαντική για την απόκτηση χαρακτηριστικών ηλεκτρομαγνητικής σκέδασης μεγάλων στόχων πλήρους μεγέθους [7] Η δοκιμή εξωτερικού πεδίου χωρίζεται σε δυναμική δοκιμή και στατική δοκιμή.Η δυναμική μέτρηση RCS μετράται κατά τη διάρκεια της πτήσης του ηλιακού προτύπου.Η δυναμική μέτρηση έχει κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με τη στατική μέτρηση, επειδή περιλαμβάνει τις επιδράσεις των φτερών, των εξαρτημάτων πρόωσης κινητήρα κ.λπ. στη διατομή του ραντάρ.Ανταποκρίνεται επίσης καλά στις συνθήκες απομακρυσμένου πεδίου από τις 11 έως τις 11, ωστόσο, το κόστος του είναι υψηλό και επηρεασμένο από τις καιρικές συνθήκες, είναι δύσκολο να ελέγξει τη στάση του στόχου.Σε σύγκριση με τη δυναμική δοκιμή, η γωνιακή λάμψη είναι σοβαρή.Η στατική δοκιμή δεν χρειάζεται να παρακολουθεί τον ηλιακό φάρο.Ο μετρούμενος στόχος στερεώνεται στο περιστρεφόμενο τραπέζι χωρίς να περιστρέφεται η κεραία.Μόνο με τον έλεγχο της γωνίας περιστροφής του περιστρεφόμενου δίσκου, μπορεί να πραγματοποιηθεί η πανκατευθυντική μέτρηση του μετρούμενου στόχου 360.Επομένως, το κόστος του συστήματος και το κόστος δοκιμής μειώνονται σημαντικά ταυτόχρονα, επειδή το κέντρο του στόχου είναι ακίνητο σε σχέση με την κεραία, η ακρίβεια ελέγχου στάσης είναι υψηλή και η μέτρηση μπορεί να επαναληφθεί, γεγονός που όχι μόνο βελτιώνει την ακρίβεια μέτρηση και βαθμονόμηση, αλλά είναι επίσης βολικό, οικονομικό και ευέλικτο.Η στατική δοκιμή είναι κατάλληλη για πολλαπλές μετρήσεις του στόχου.Όταν το RCS δοκιμάζεται σε εξωτερικούς χώρους, το επίπεδο εδάφους έχει μεγάλο αντίκτυπο και το σχηματικό διάγραμμα της δοκιμής του εξωτερικού πεδίου φαίνεται στο Σχήμα 2. Τα τελευταία χρόνια είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί αυτό Αναγνωρίζεται ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης της ανάκλασης του επιπέδου εδάφους είναι η χρήση του επιπέδου εδάφους ως συμμετέχων στη διαδικασία ακτινοβόλησης, δηλαδή η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανάκλασης εδάφους.

Συμπαγής μέτρηση εύρους εσωτερικού χώρου

Η ιδανική δοκιμή RCS θα πρέπει να διεξάγεται σε περιβάλλον χωρίς ανακλώμενη ακαταστασία.Το προσπίπτον πεδίο που φωτίζει τον στόχο δεν επηρεάζεται από το περιβάλλον.Ο ανηχοϊκός θάλαμος μικροκυμάτων παρέχει μια καλή πλατφόρμα για δοκιμή RCS εσωτερικού χώρου.Το επίπεδο ανάκλασης του φόντου μπορεί να μειωθεί με λογική διάταξη των απορροφητικών υλικών και η δοκιμή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ελεγχόμενο περιβάλλον για τη μείωση των επιπτώσεων του περιβάλλοντος.Η πιο σημαντική περιοχή του ανηχοϊκού θαλάμου μικροκυμάτων ονομάζεται η ήσυχη περιοχή και ο στόχος ή η κεραία που πρόκειται να δοκιμαστεί τοποθετείται στην ήσυχη περιοχή Η κύρια απόδοσή του είναι το μέγεθος του αδέσποτου επιπέδου στην ήσυχη περιοχή.Δύο παράμετροι, η ανακλαστικότητα και η εγγενής διατομή ραντάρ, χρησιμοποιούνται συνήθως ως δείκτες αξιολόγησης του ανηχοϊκού θαλάμου μικροκυμάτων [.. Σύμφωνα με τις συνθήκες μακρινού πεδίου της κεραίας και του RCS, R ≥ 2IY, επομένως η κλίμακα D της ημέρας είναι πολύ μεγάλο και το μήκος κύματος είναι πολύ μικρό.Η απόσταση δοκιμής R πρέπει να είναι πολύ μεγάλη.Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, η τεχνολογία συμπαγούς σειράς υψηλής απόδοσης έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται από τη δεκαετία του 1990.Το σχήμα 3 δείχνει ένα τυπικό διάγραμμα δοκιμής συμπαγούς εύρους μονού ανακλαστήρα.Η συμπαγής περιοχή χρησιμοποιεί ένα σύστημα ανακλαστήρα που αποτελείται από περιστρεφόμενα παραβολοειδή για τη μετατροπή των σφαιρικών κυμάτων σε επίπεδα κύματα σε σχετικά μικρή απόσταση και η τροφοδοσία τοποθετείται στον ανακλαστήρα Το εστιακό σημείο της επιφάνειας του αντικειμένου, εξ ου και η ονομασία "συμπαγής".Προκειμένου να μειωθεί η κωνικότητα και η κυματιότητα του πλάτους της στατικής ζώνης της συμπαγούς περιοχής, η άκρη της ανακλώσας επιφάνειας επεξεργάζεται για να οδοντωθεί.Στη μέτρηση σκέδασης εσωτερικών χώρων, λόγω του περιορισμού του μεγέθους του σκοτεινού θαλάμου, οι περισσότεροι σκοτεινοί θάλαμοι χρησιμοποιούνται ως μοντέλα στόχων κλίμακας μέτρησης.Η σχέση μεταξύ του RCS () του μοντέλου κλίμακας 1: s και του RCS () που μετατράπηκε στο πραγματικό μέγεθος στόχου 1:1 είναι ένα+201 gs (dB) και η συχνότητα δοκιμής του μοντέλου κλίμακας θα πρέπει να είναι s φορές την πραγματική συχνότητα δοκιμής ηλιακής κλίμακας f.


Ώρα δημοσίευσης: Νοε-21-2022