雷达散射截面(RCS)已成为飞行器设计的一个重要战技指标。
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介绍了雷达目标散射截面(RCS-Radar Cross Section)的概念以及宽带目标RCS特性及预估的方法。
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仿真结果表明:与传统雷达相比,只要存在2个以上的独立观测分量,MIMO雷达可以更有效地对抗目标RCS(Radar Cross Section)闪烁。
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本文提出了一种新的统计模型,它以统计量的各阶中心矩来表征目标,然后用Legendre正交多项式系来再现其概率密度函数。
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雷达目标特征信息隐含于回波之中,雷达测量的目的就是为了得到表征目标固有雷达特征的参数&雷达散射截面(RCS)及其极化散射矩阵等。
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空间分集技术使得MIMO雷达能通过不同的角度观测目标,相比传统雷达而言,能很好的抑制目标的RCS闪烁。
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在假定目标RCS起伏为高斯形状频谱特性的前提下,将高斯白噪声通过一个高斯谱特性的低通滤波器来模拟目标RCS起伏特性。
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为分析和评估目标RCS起伏对雷达检测性能的影响,常用一些统计模型来描述目标RCS的起伏。
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利用矢量相干求和及坡印亭矢量概念,导出了目标RCS和角闪烁线偏差公式,并得出了几条特定轨迹上导引头跟踪目标的模拟结果。
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在电子战与信息战飞速发展的今天,雷达散射截面(RCS)已成为雷达及雷达对抗,特别是隐身与反隐身技术对抗的重要研究内容。
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皇家外科医师学会牙科教学组提醒说,在大办公间里,糖果和蛋糕每天都出现,这种发展趋势导致人们的口腔健康越来越糟,肥胖越来越流行。
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利用子域基和物理模式基两种不同基函数下的矩量法对平面波照射下的理想细导电圆柱的单站RCS进行了计算和分析。
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通过对宽带雷达目标回波的分析,总结了回波的主要特性,详细介绍了采用基于距离窗信息的双门限检测器方法对宽带雷达信号进行检测的方法。
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物理光学(PO)方法被用来预测复杂目标,也就是成都歼20原型机的RCS。
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另外,在雷达波的不同极化状态下,将出现不同的RCS结果。实际上,目标的极化特性与其频率特性和空间特性的联系十分密切。
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其中动力系统包括主推进系统、轨道机动系统和反作用控制系统;
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