基于直航法的目标rcs方向特性测量

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1、万方数据2009年12月第32卷第6期舰船电子对抗SHIPBOARDEI。ECTR()NICC()UNTERMEASUREDec.2009V01.32NO.6基于直航法的目标RCS方向特性测量孙军,李鸣,罗涛(解放军91404部队,秦皇岛066001)摘要:提出了目标全向雷达截面(RCS)特性测量的新方法——直航测量法,以测量不宜或不能用传统的转圈法进行测量的无动力目标(如拖靶等)和随机运动的非合作目标的RCS方向特性。关键词:直航法;目标特性;雷达截面中图分类号:TN957.51文献标识码:A文章编号:CN32—1413(2009)06—0071—03MeasurementofRCSDi

2、rectivityofTargetBasedonStraight—runningMeasurementMethodSUNJun,LIMing,LU0tao(Unit91404ofPLA,Qinhuangdao066001,China)Abstract:ThispaperputsforwardanewmethodtOmeasuretheomni—directionalradarcrosssection(RCS)performanceoftarget——straight—runningmeasurementmethod,whichcanmeasuretheRCSdirectivityofthe

3、targetwithoutpower(suchasthetowedtarget)andtherandommotivenon—cooperativetargetthatareinadvisabletObemeasuredorcan'tbemeasuredbythetraditionalcycle-runningmethod.Keywords:straight—running;targetperformance;radarcrosssectionO引言随着电子对抗技术的发展及其在军事领域的应用,使得电磁空间权的争夺日显尖锐。对抗与反对抗日趋激烈。为了提高对抗中的生存和突防能力,各发达国家在主战

4、装备设计研制时,纷纷采用隐身技术并将隐身性能列为主要战技指标,同时“从我做起”,加强对作为隐身及电子对抗基础——目标特性的测量与研究,尤其是雷达散射特性(RCS特性)的测量与研究。众所周知,在外场动态RCS测量时,对实体目标更关注它在各个方向上的雷达散射特性,称之为方向特性。在进行方向特性测量时,传统上用转圈法进行测量。具体原理如下。依据公式:X—A+180。一H(1)式中:X为目标的方向角,即目标的首向与雷达波照射线的夹角(首向为夹角基线,顺时针为正),反映收稿日期:2009一03—26的是雷达波照射目标的角度部位,如图1所示,显然对舰船而肓即其照射舷角;A为目标方位角,即雷达波照射线与

5、正北向夹角(正北为0。,顺时针为正),可由跟踪雷达的RCS测量系统实时测得或外引导获得;H为目标航向角,即正北到目标的首向的夹角(正北为0。。顺时针为正),可由自带导航驾驶设备的目标实时发送到RCS测量系统(或由姿态测量设备实时测得,或由目标轨迹估算得出)。图1目标RCS方向特性测量原理示意图实时计算出目标的方向角,再加上对应时刻测得的RCS值,即获得了目标在其某一方向角上的RCS值,亦即随着目标航向的变化,测量雷达照射目标不同角度部位,得到目标相应方向上的RCS万方数据72舰船电子对抗第32卷值,目标旋转一周,RCS雷达就能测出目标360。全向上的RCS值。由式(1)可知,从测量角度来讲

6、,航向角H是个不受控因数。若被测目标是合作目标且自带导航驾驶的,则能将航向角H录取发送给雷达。否则,目标航向角是不确定的,不能按上述方法测得目标的RCS方向特性。分2种情况:一种是非合作目标,如来访的舰船等,对于这类目标的测量,笔者已有《非合作目标的RCS测量方法》一文对其进行了专门论述;另一种是无动力目标,如拖靶等,如何对其进行RCS方向特性测量,则是本文所要讨论的。1用直航法测目标的全向RCS特性对于无动力目标,如拖靶、漂浮诱饵等,其特点是无动力自己无法转圈,而通过拖船转圈,其与拖船之间有遮挡和混合效应,是RCS测量雷达跟踪测量二者(拖船与拖靶)合成的能量中心因此此时即使能录取传送拖靶

7、航向数据,也不能准确测量其RCS方向特性。为了解决用转圈法无法准确测量拖靶RCS特性问题,提出用直航法替代转圈法测量目标全向RCS特性的方法,具体说明如下。1.1直航单线法测量目标准全向RCS方向特性1.1.1测量方案RCS测量系统布站在海边阵地(最好是地咀),综合考虑远场条件,雷达波束覆盖目标,且目标航行于安全水深,及拖船与目标在方位和距离上易于被雷达分开,选取目标航路为“一”字型,过捷径点距离雷达8km,如图2所示。

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