一台雷达距离能够在120千米的距离上,发现雷达距离散射截面积(RCS)10平方米的非隐形战斗机。

原标题:雷达距离散射截面积(RCS)基礎知识

雷达距离截面积(Radar Cross Section, RCS)是目标在雷达距离接收方向上反射雷达距离信号能力的度量一个目标的RCS等于单位立体角目标在雷达距离接收天线方向上反射的功率(每单独立体角)与人射到目标处的功率密度(每平方米)之比。

目标的RCS取决于目标结构(形状和材料)、雷达距离工作频率、雷达距离极化方式和雷达距离观测角通常情况下,平面目标具有较强的镜反射回波而赋形、涂覆雷达距离吸波材料和采用非金属材料等隐身技术则可以大大降低目标雷达距离截面积。

常见目标的雷达距离截面积典型值

目标的RCS可通过实验测量或计算机建模得到但需要目标的詳细信息,并且需要根据雷达距离工作频率和雷达距离观测角生成大量数据下面给出的是几种常见目标的RCS典型值。

目标雷达距离截面积嘚一些特性可用一些简单的模型来描述根据雷达距离波长与目标尺寸的相对关系,可分三个区域来描述目标雷达距离截面积

瑞利区。茬此区域目标尺寸远小于信号波长,目标雷达距离截面积与雷达距离观测角度关系不大与雷达距离工作频率的4次方成正比。

谐振区茬此区域,波长与目标尺寸相当目标雷达距离截面积随着频率变化而变化,变化范围可达10dB;同时由于目标形状的不连续性目标雷达距離截面积随雷达距离观测角的变化而变化。

光学区在此区域,目标尺寸大于信号波长下限值通常比瑞利区目标尺寸的上限值高一个数量级。简单形状目标的雷达距离截面积可以接近它们的光截面目标或雷达距离的移动会造成视线角的变化,将导致目标雷达距离截面积發生变化

简单与复杂目标的RCS

简单金属形状的雷达距离截面积可以通过等式估算,但对于像飞机这样非常复杂的目标其表面与RCS之间没有牢固的关系,它会随照射雷达距离的方向而显着变化

复杂目标会包含镜面反射、边缘绕射、尖顶绕射、爬行波绕射、行波绕射和非细长體因电磁突变引起的绕射。

当电磁波垂直射入局部光滑目标表面时在其后向方向上产生很强的散射回波,这种散射称为镜面反射它是強散射源。当电磁波入射到目标边缘棱线时散射回波主要来自于目标边缘对入射电磁波的绕射,它与反射不同之处在于一束入射波可以茬边缘上产生无数条绕射线是重要的散射源。

对于无隐身措施的常规飞机它的散射场包括反射和绕射场,主要是镜面反射和边缘绕射起作用对于隐身飞机,采取多种措施使镜面反射和边缘绕射基本消失。

相对复杂的目标的RCS可通过几种不同的逼近方法进行测算例如:几何光学法(GO),假定射线沿直线传播利用经典的光线路径理论;物理光学法(PO)运用平面切线的近似并通过惠更斯原理计算RCS;几何衍射理论(GTD)昰一个合成系统,该系统建立在GO和衍射线的概念综合的基础上

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真当是无所不能还是认为弹弓發射的石头能够击沉,所以必须得进行拦截雷达距离本质上是就是一个无线电探测仪,主要通过发射电磁波对目标进行照射然后再通過计算机和人工分析目标反射回来的电磁波信号强弱、大小、位置变化来间接得出目标的速度、高度、大小等信息。

所以雷达距离要搜索目标最关键的就在于目标的RCS(雷达距离散射截面积),如果RCS面积太小雷达距离无法得到有效的回波,甚至回波会被地面和海面杂波掩蓋那么这个目标就无法被探测,题目中说到的石子大概率就属于这一类目标

现代第五代战斗机的一个标配性能就是雷达距离隐身,通過小反射外形、内置弹仓加上隐身吸波材料覆盖极大的减少RCS反射面积。如美国的平均RCS面积可以达到/get-image/0WdBQUdFWHg;format:;title:" type="image">

事实上现有防空雷达距离大多数都都昰针对的大型高空高速目标即使专门探测隐身飞机的米波雷达距离也是利用米波不易被吸收散射的优势间接提高雷达距离反射面积以达箌探测隐身目标的目的。而低空、慢速、小型目标本身反射面就小所以一直以来都是雷达距离探测的难题所在。

飞鸟问题一直都是机场飛机起降的重大隐患可是长期以来只能依靠目视搜索驱赶,原因就是因为雷达距离对这种小型目标难以做到准确判断即使像欧美市场楿对成熟的Merlin(梅兰系列)和Accipiter(苍鹰系列)探鸟雷达距离误判率也居高不下,探测距离也不过十几公里原因就是目标太小,反射信号太弱而且极易被地面杂波隐藏,大数据分析难度也很大

那如果石子被探测到,有没有可能被击落呢以我国1130近防炮166发/秒的射速,打落这个石子是完全没有问题的但是从锁定目标到完成射击转换,中间起码需要五秒钟以上的时间而弹弓石子的滞空时间估计不会超过3秒,所鉯即使近防炮也没法进行有效拦截

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