Aplicarea tehnologiei camerei de testare a secțiunii transversale radar

Aplicarea tehnologiei camerei de testare a secțiunii transversale radar

Buna ziua, vino sa consulti produsele noastre!

Odată cu aplicarea largă a tehnologiei stealth electromagnetice în echipamentele militare (în special avioane), importanța cercetării asupra caracteristicilor de împrăștiere electromagnetică a țintelor radar a devenit din ce în ce mai proeminentă.În prezent, este nevoie urgentă de o metodă de detectare a caracteristicilor de împrăștiere electromagnetică ale țintei, care să poată fi utilizată pentru analiza calitativă a performanței electromagnetice ascunse și a efectului ascuns al țintei.Măsurarea secțiunii transversale radar (RCS) este o metodă importantă pentru a studia caracteristicile de împrăștiere electromagnetică ale țintelor.Fiind o tehnologie avansată în domeniul măsurării și controlului aerospațial, măsurarea caracteristicilor țintei radar este utilizată pe scară largă în proiectarea noilor radar.Poate determina forma și dimensiunea țintelor prin măsurarea RCS la unghiuri importante de atitudine.Radarul de măsurare de înaltă precizie obține în general informații despre țintă prin măsurarea caracteristicilor de mișcare a țintei, a caracteristicilor de reflexie radar și a caracteristicilor Doppler, printre care măsurarea caracteristicilor RCS este de a măsura caracteristicile de reflexie a țintei.

ca4b7bf32c2ee311ab38ec8e5b22e4f

Definirea și principiul de măsurare a interfeței de împrăștiere radar

Definiția interfeței de împrăștiere Când un obiect este iluminat de unde electromagnetice, energia sa se va împrăștia în toate direcțiile.Distribuția spațială a energiei depinde de forma, dimensiunea, structura obiectului și de frecvența și caracteristicile undei incidente.Această distribuție a energiei se numește împrăștiere.Distribuția spațială a energiei sau împrăștierii puterii este în general caracterizată de secțiunea transversală de împrăștiere, care este o presupunere a țintei.

Măsurare în aer liber

Măsurarea RCS în câmp extern este importantă pentru obținerea caracteristicilor de împrăștiere electromagnetică a țintelor mari de dimensiune completă [7] Testul în câmp exterior este împărțit în test dinamic și test static.Măsurarea RCS dinamică este măsurată în timpul zborului standardului solar.Măsurarea dinamică are unele avantaje față de măsurarea statică, deoarece include efectele aripilor, componentelor propulsiei motorului etc. asupra secțiunii transversale a radarului.De asemenea, îndeplinește bine condițiile de câmp îndepărtat de la 11 la 11 Cu toate acestea, costul său este mare și, afectat de vreme, este dificil să controlați atitudinea țintei.În comparație cu testul dinamic, strălucirea unghiului este serioasă.Testul static nu trebuie să urmărească farul solar.Ținta măsurată este fixată pe placa turnantă fără a roti antena.Numai prin controlul unghiului de rotație al plăcii turnante, măsurarea omnidirecțională a țintei măsurate 360 ​​poate fi realizată.Prin urmare, costul sistemului și costul testului sunt mult reduse. În același timp, deoarece centrul țintei este staționar în raport cu antena, precizia controlului atitudinii este mare și măsurarea poate fi repetată, ceea ce nu numai că îmbunătățește precizia măsurare și calibrare, dar este, de asemenea, convenabilă, economică și manevrabilă.Testarea statică este convenabilă pentru măsurători multiple ale țintei.Când RCS este testat în aer liber, planul de sol are un impact mare, iar diagrama schematică a testului său în exterior este prezentată în Figura 2. Metoda care a venit pentru prima dată a fost de a izola țintele mari instalate într-un interval de plan de sol, dar în ultimii ani, este aproape imposibil de realizat acest lucru. Se recunoaște că cea mai eficientă modalitate de a trata reflexia planului de sol este utilizarea planului de sol ca participant la procesul de iradiere, adică de a crea un mediu de reflexie a solului.

Măsurarea intervalului compact în interior

Testul RCS ideal ar trebui să fie efectuat într-un mediu fără dezordine reflectată.Câmpul incident care iluminează ținta nu este afectat de mediul înconjurător.Camera anecoică cu microunde oferă o platformă bună pentru testul RCS în interior.Nivelul de reflexie de fundal poate fi redus prin aranjarea rezonabilă a materialelor absorbante, iar testul poate fi efectuat într-un mediu controlabil pentru a reduce impactul asupra mediului.Cea mai importantă zonă a camerei anecoice de microunde se numește zonă de liniște, iar ținta sau antena de testat este plasată în zona liniștită. Performanța sa principală este dimensiunea nivelului de rătăcire din zona liniștită.Doi parametri, reflectivitatea și secțiunea transversală inerentă a radarului, sunt utilizați în mod obișnuit ca indicatori de evaluare ai camerei anechoice cu microunde [.. În funcție de condițiile de câmp îndepărtat ale antenei și RCS, R ≥ 2IY, astfel încât scara D a zilei este foarte mare, iar lungimea de undă este foarte scurtă.Distanța de testare R trebuie să fie foarte mare.Pentru a rezolva această problemă, tehnologia de înaltă performanță din gama compactă a fost dezvoltată și aplicată încă din anii 1990.Figura 3 prezintă o diagramă tipică de testare cu gamă compactă cu un singur reflector.Gama compactă folosește un sistem reflector compus din paraboloizi rotativi pentru a converti undele sferice în unde plane la o distanță relativ scurtă, iar alimentarea este plasată la reflector Punctul focal al suprafeței obiectului, de unde și denumirea de „compact”.Pentru a reduce conicitatea și ondulația amplitudinii zonei statice a domeniului compact, marginea suprafeței reflectorizante este prelucrată pentru a fi zimțată.În măsurarea împrăștierii în interior, datorită limitării dimensiunii camerei întunecate, majoritatea camerelor întunecate sunt utilizate ca modele țintă la scară de măsurare.Relația dintre RCS () al modelului la scară 1: s și RCS () convertit la dimensiunea țintei reale 1:1 este de unu + 201 gs (dB), iar frecvența de testare a modelului la scară ar trebui să fie de s ori mai mare decât cea reală. frecvența testului la scară solară f.


Ora postării: 21-nov-2022