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文檔簡介
1、現(xiàn)代信息化戰(zhàn)爭中,隱身技術(shù)已成為雷達(dá)防空系統(tǒng)的主要威脅之一,給雷達(dá)的生存和探測能力提出巨大挑戰(zhàn),因此進(jìn)行反隱身技術(shù)的研究十分有必要。利用隱身目標(biāo)的頻率諧振特性、極化選擇特性等是提高機(jī)載雷達(dá)反隱身能力的重要突破口。此外,提高現(xiàn)有雷達(dá)的探測能力,探索新的雷達(dá)工作模式等,也是機(jī)載雷達(dá)反隱身的重要研究方向。本課題結(jié)合某型預(yù)警機(jī)預(yù)研項(xiàng)目,對機(jī)載預(yù)警雷達(dá)反隱身的頻率優(yōu)選及應(yīng)用問題進(jìn)行深入的研究。
本文研究的主要頻段為甚高頻(Very Hi
2、ghFrequency,VHF)~X波段(即30MHz~12GHz)。首先以1GHz為界,分為高低兩個(gè)頻段分別展開頻率優(yōu)選研究,然后重點(diǎn)進(jìn)行隱身飛機(jī)RCS起伏模型的優(yōu)化和應(yīng)用研究,最后探討高低頻段結(jié)合反隱身的可能性。主要研究內(nèi)容有:
1)在低頻段,采用CST(Computer Simulation Technology)仿真平臺對兩種隱身飛機(jī)的雷達(dá)散射截面積(Radar Cross Section,RCS)進(jìn)行采樣。利用隱身飛
3、機(jī)RCS的頻率和極化選擇特性,設(shè)計(jì)了一套完整的反隱身頻率優(yōu)選方案,選擇出VHF/UHF(Ultra High Frequency)波段的反隱身最優(yōu)備選頻點(diǎn)。
2)針對低頻段選擇出的反隱身特定頻點(diǎn),進(jìn)行隱身飛機(jī)RCS起伏模型的優(yōu)化和應(yīng)用研究。在貝葉斯框架下,對卡方分布、對數(shù)正態(tài)分布和勒讓德分布模型的待估計(jì)參數(shù)進(jìn)行推導(dǎo),并采用馬爾科夫鏈-蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)算法對模型參數(shù)進(jìn)行估計(jì),
4、從而提高三種模型的擬合精度。此外,還簡要分析了RCS起伏模型與雷達(dá)檢測量之間的應(yīng)用關(guān)系。
3)在高頻段,從雷達(dá)的天線增益、大氣傳輸損耗、脈沖積累時(shí)間和檢測門限四個(gè)方面推導(dǎo)了雷達(dá)波長與最大作用距離的關(guān)系。通過探測距離的數(shù)值仿真得到雷達(dá)探測距離與頻率的關(guān)系,并通過深層機(jī)理分析選擇出高頻段的反隱身頻點(diǎn)。
4)對于高低頻段結(jié)合反隱身問題,提出采用智能化閉環(huán)系統(tǒng)架構(gòu)解決低頻段的有源干擾問題。為提高低頻段反隱身雷達(dá)的測角精度,提
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