电大尺寸目标RCS计算硕士论文 本文应用了物理光学理论(PO)、几何绕射理论(GTD)、等效电磁流法(MEC) 等高频方法分析计算电大尺寸目标的RCS。由目标各个部分的散射机理确定其散 射特性,根据不同的散射特性选择适当的高频算法。将目标模型简化,把目标分 解为面和劈,并把模型的散射场分类,可以有效地提高了目标RCS的计算效率。
改进的物理光学法分析远场目标的电磁散射特性 提出一种改进的物理光学(P0)法来计算远场目标的电磁散射特性。这种方法通过严格的积分变换, 经过详细推导,给出了目标单站Rcs表达式,可以有效地处理任意外形的纯导体的雷达散射截面计算问题。通过 Stokes变换,传统P0表达式中面积分转换为线积分,使得计算效率明显提高。通过一个金属圆形平板和一个金属
基于MATLAB的电大尺寸目标RCS计算系统研究 分析物理光学法(Po)、等效电磁流法(MEC)、几何光学物理光学法(GOPO)等算法的基础上开发了基于MATLAB的电大尺寸目标RCS计算软件系统。应用MATLAB外部接口与FORTRAN语言混合编程提高了计算效率。最后利用该软件系统计算了典型目标和某大型舰艇的RCS,典型目标的RcS计算结果与测量
雷达HRRP自动目标识别算法 针对雷达高分辨距离像(HRRP)的方位敏感性和平移敏感性,对一定角域内的HRRP非相干平均,提取具有平移不变性的中心矩作为特征向量,采用Karhunen2Loeve变换进一步进行特征压缩,建立相应的支撑矢量机(SVM)分类算法。与基于原始距离像特征的最大似然(ML)方法和基于中心矩特征的ML方法识别
目标雷达散射截面的估算方法 从几何光学法、物理光学法的基本原理入手,推演了几种常见简单散 射体的雷达散射截面计算公式,探讨了通过简单散射体组合模拟技术估算复杂 目标雷达散射截面的理论和计算方法,该方法对于复杂目标的雷达散射截面估 算是一种简单、有效的方法。