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微波暗室目标RCS测试方法的研究与试验

论文摘要

无论是研究物体的电磁散射特性还是研制具有突防能力的隐身武器系统,目标RCS测试研究具有非常重要的意义。通过RCS测试研究可以验证电磁散射计算的理论和算法,众所周知,对复杂目标,电磁散射理论计算量浩繁且变量多,而通过测试研究可以直观的获得目标的电磁散射特性数据从而减少复杂的电磁仿真计算。南京航空航天大学为了满足某项高新研制保障工程的需要——近年来自行设计并建立了一套多目标射频仿真天线测试系统。本课题在天线测试系统的基础上,研究开发了一种简单、快速的RCS测试系统——点频RCS测试系统,详细分析了测试中存在的三种误差:暗室和设备引入的误差、测量误差以及缩比模型与实际目标散射特性不一致带来的误差,提出了减小误差的措施,改进了目标RCS测试手段和测试精度。同时通过对实际目标的测试及分析,指出点频RCS测试系统的测试精度不高,较适合于大散射目标高频段( f≥2GHz)的测试。此外,本课题还通过进一步的软件开发,对转台和计算机的串口通信以及所测数据进行处理和研究,延伸了系统的测试能力,以达到更方便准确地对天线和目标RCS进行测量的目的。针对点频RCS测试系统的缺点,本课题还进一步研究开发了一种宽带RCS测试系统,即扫频RCS测试系统。该系统采用Agilent8530A所提供的频率步进信号,通过多次平均、时域和频域相结合(IFFT变换)、时域加门等技术手段,减小了测试过程中存在的误差,得到目标RCS的时域响应,然后通过时域峰值合成技术,最终得到低散射目标的RCS测试结果。同时通过比较两种RCS测试系统实测得到的数据,说明了扫频RCS测试系统具有测试精度高、信息量大、定位准确等优点。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 研究背景和意义
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.3 论文的主要内容
  • 1.4 本章小结
  • 第二章 雷达散射截面基础
  • 2.1 雷达散射截面的概念
  • 2.1.1 雷达散射截面的定义
  • 2.1.2 影响RCS 的参数和RCS 分类
  • 2.1.3 单、双站等效原理(MBET)
  • 2.2 RCS 测试的目的和类型
  • 2.3 室内RCS 测试
  • 2.3.1 微波暗室吸波材料和暗室结构
  • 2.3.2 室内RCS 测试设备
  • 2.4 本章小结
  • 第三章 点频RCS 测试系统
  • 3.1 RCS 测试原理
  • 3.2 测试系统组成
  • 3.3 测试步骤
  • 3.4 实际测试结果及分析
  • 3.4.1 标准金属球RCS 测试
  • 3.4.2 翼身融合体飞行器RCS 测试
  • 3.4.3 “天巡者一号”人造卫星RCS 测试
  • 3.4.4 导体球RCS 测试
  • 3.5 误差源分析
  • 3.6 本章小结
  • 第四章 扫频RCS 测试系统
  • 4.1 频率步进信号
  • 4.2 扫频RCS 测试系统
  • 4.2.1 测试原理
  • 4.2.2 基本参数设置
  • 4.2.3 测试步骤
  • 4.2.4 关键技术
  • 4.3 频率步进测试特点
  • 4.4 实际测试结果及分析
  • 4.4.1 AXB 型吸波材料RCS 测试
  • 4.4.2 某型吸波材料RCS 测试
  • 4.5 本章小结
  • 第五章 结束语
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间发表的论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

    本文来源: https://www.lw50.cn/article/d8fa28ea9f7ddad793b10523.html