主要内容

rcs

计算并绘制平台、天线或阵列的雷达截面图

描述

例子

rcs (对象频率绘制平台、天线或阵列对象在指定频率上的单静态RCS。要了解更多关于RCS的信息,请参见RCS是什么?

rcs (对象频率方位海拔高度绘制指定方位角和仰角的单台RCS。

rcs (___名称,值绘制带有使用一个或多个名称、值对参数指定的附加属性的RCS。这个参数可以与前面语法中的任何输入参数一起使用。

rcsval方位海拔高度) = rcs (对象频率返回平台、天线或阵列对象在指定频率下的RCS值。方位海拔高度是计算RCS值的向量。

rcsval方位海拔高度) = rcs (___名称,值返回带有使用一个或多个名称、值对参数指定的附加属性的RCS值。这个参数可以与前面语法中的任何输入参数一起使用。

例子

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创建一个默认的螺旋天线并绘制2ghz的RCS。

蚂蚁=螺旋;rcs(蚂蚁,2 e9)

创建一个默认线性阵列,并在高程窗格中绘制75 MHz的RCS。

数组= linearArray;rcs(数组,75 e6 0 0:1:360)

创建一个反射器支持的偶极子,并在90度方位角的仰角平面上绘制1ghz的RCS。

蚂蚁=反射器;90岁的rcs(蚂蚁,1 e9 0:1:360)

从STL文件创建一个四面体平台。

p =平台;p.FileName =“tetrahedra.stl”;p.Units =“米”;图显示(p)

网边长度为0.1的平台

图网(p,“MaxEdgeLength”, 0.1)

用垂直极化电场扫过高度。在方位角平面上绘制700兆赫兹的RCS。

阿兹= 0:1:360;el = 0;图rcs (700 p, e6, az, el)

创建一个角落反射- bakled天线。

f = 2 e9;c =设计(reflectorCorner 750 e6);

在高程平面中绘制RCS。

图rcs (c、f, 0, 0:2:360)

在方位角平面上画出RCS。

图rcs (c、f、0:2:360,0)

输入参数

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指定为对象的平台、天线或阵列元件。

分析频率,用Hz表示为实值标量。

例子:70年e6

数据类型:

显示RCS的方位角,指定为N元素的实向量。

例子:90

数据类型:

显示RCS的仰角,指定为元素的实向量。

例子:0:1:360

数据类型:

名称-值对的观点

例子:“CoordinateSystem”、“极”

指定可选的逗号分隔的对名称,值对参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在单引号内('').可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…的,家

要可视化RCS的坐标系统,指定为逗号分隔的对,由“CoordinateSystem”其中一个价值观是:“极地”“矩形”

例子:“CoordinateSystem”、“矩形”

数据类型:字符

用于可视化或计算RCS的比例,以逗号分隔的对组成“规模”“日志”“线性”.当你选择“日志”,计算RCS并绘制在dBsm中。

例子:“规模”、“线性”

数据类型:字符

发射和接收极化波,指定为逗号分隔对组成“极化”其中一个价值观是:

  • “HH”-发射和接收水平极化场。

  • “VV”-垂直极化场发射和接收。

  • “VH”—发送垂直极化场,接收水平极化场。

  • “高压”—发送水平极化场,接收垂直极化场。

例子:“极化”、“VV”

数据类型:字符

使用GPU执行RCS计算,指定为逗号分隔对组成“EnableGPU”0禁用GPU或1使GPU。

例子:“EnableGPU”,1

数据类型:逻辑

发射波的方向,指定为逗号分隔对组成“TransmitDirection”和2 -N实矩阵表示方位和仰角对,每个元素单位为度。

例子:“TransmitDirection”,(30、60)

数据类型:

接收波的方向,指定为逗号分隔对组成“ReceiveDirection”和2 -实矩阵表示方位和仰角对,每个元素单位为度。

例子:“ReceiveDirection”,(30、60)

数据类型:

用于RCS分析的求解器,指定为逗号分隔的对,由“规划求解”“阿宝”(物理光学)或“妈妈”(矩量法)。

例子:“规划求解”“妈妈”

数据类型:字符

输出类型,指定为逗号分隔的对,由“类型”“级”“复杂”

请注意

绘图rcs将错误,如果“类型”“复杂”

例子:“类型”“复杂”

数据类型:字符

输出参数

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平台、天线或数组对象的RCS值,以N——- - - - - -dBsm中的实值阵列。阵列的大小等于方位角值的数目(N)乘以高程值数目().

计算的RCS值的方位角,返回为N元的实值向量。

计算的RCS图的仰角,返回为元的实值向量。

更多关于

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RCS是什么?

雷达截面(RCS)是被平面波询问的物体散射截面的量度。平面波的假设意味着该结构位于散热器的远场,而散热器通常是雷达系统的一部分。RCS是物体形状、雷达频率、波的询问角度和物体的材料参数的函数。RCS也可以用dBsm的对数单位来测量,dBsm是相对于1m的dB2参考区域。

RCS使用两种典型配置进行计算:

  • 单站

  • 双基地

默认情况下,rcs函数计算单静态RCS。为了计算双基地RCS,限制“TransmitDirection”2×1。

单站RCS

单基地RCS配置的特点是雷达系统发送信号并接收来自同一地点被询问的目标的后向散射信号。发射电磁波的源和散射波的接收系统是并置的。

收发分置的RCS

在双基地RCS配置中,雷达系统由一个固定的雷达发射站点和一个固定或移动的接收站点组成,捕获目标的后向散射波形。

RCS计算

用标量形式和矩阵形式计算RCS。这两种形式的方程包括在散射物体的远场中计算或测量的电场(E)和磁场(H)量。

标量形式

在RCS的标量形式下,σ被定义为后向散射场的平方与入射场的平方之比,公式如下:

σ lim r 4 π r 2 | E 年代 | 2 | E | 2

在哪里E年代E表示三维空间中某一点的散射电场和入射电场。

矩阵形式

RCS矩阵形式将入射场和散射场分解为水平偏振和垂直偏振,然后计算散射场和入射场的各种组合的比值,公式如下:

σ H H σ H V σ V H σ V V lim r 4 π r 2 | E H 年代 | 2 | E H | 2 | E H 年代 | 2 | E V | 2 | E V 年代 | 2 | E H | 2 | E V 年代 | 2 | E V | 2

在哪里E年代HEH表示三维空间中给定点的散射电场和入射电场的水平极化分量。E年代VEV表示三维空间中给定点的散射电场和入射电场的垂直极化分量。

参考文献

Gurel L., H. Bagrci, J. C. Castelli, A. Cheraly, F. Tardivel。“通过比较的验证:隐身目标双基地雷达截面的测量与计算”。无线电科学.第38卷第3期,2003年,第12-1 - 12-8页。

[2] Rao, s.m., D. R. Wilton, A. W. Glisson。《任意形状表面的电磁散射》IEEE反式。天线和传播.AP-30卷第3期,1982年,第409-418页。

Jakobus, U. F. M. Landstorfer。改进的PO-MM公式用于从任意形状的三维完美导电体散射IEEE反式。天线和传播.AP-43卷第2期,1995年,162-169页。

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