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1)  radar cross area
雷达横截面
2)  laser radar cross section(LRCS)
激光雷达横截面(LRCS)
3)  RCS
雷达截面
1.
A method to improve the precision of RCS measurement;
提高雷达截面测量精度的一种方法
2.
Full-wave analysis of the RCS of a lossy rectangular microstrip patch;
有耗矩形微带贴片雷达截面的全波分析
3.
Via calculating RCS of different shapes of chaff clouds, ideal shape of chaff clouds is put forward.
主要从箔条云的雷达截面入手,考虑箔条云雷达截面积方向性要求,通过计算不同形状箔条云的雷达截面积,提出理想的箔条云形状;并扼要分析它们对质心干扰效果的影响。
4)  radar cross section (RCS)
雷达截面
5)  radar cross section
雷达截面
1.
Analysis and calculation of radar cross section in passive RFID systems
无源射频识别系统中的雷达截面分析与计算
2.
After discussing the relationship of naval ships,missiles,chaff clouds,shipborne radar cross section,chaff clouds radar cross section and complex ce.
分析了在两枚导弹同时来袭时,综合舰艇运动、导弹运动、箔条云运动、舰艇雷达截面积变化、箔条云雷达截面积变化、复合质心点形成原则等诸多因素,得到多目标对抗的一些决策原则。
3.
This paper begins with a discussion of monostatic radar cross section of a single chaff, followed by a derivation of the average radar cross section of chaff with various distribution and the radar cross section of chaff clouds with nonuniform density distribution.
首先讨论了单个箔条的单站雷达截面,推导了不同分布时箔条的平均雷达截面以及密度非均匀分布箔条云的雷达截面,计算了不同情况下具有正态密度和均匀密度分布球形和椭球形箔条云的单站雷达截面,并对计算结果进行了分析。
6)  radar cross-section
雷达截面
1.
Using shape stealth design technique and the physical optics based simulation calculations, the stealth property of a tank turret and its exterior accessories is analyzed from the calculated radar cross-section (RCS) of the turret and accessories that can be regarded as strong radar electromagnetic-scattering sources.
利用结构外形隐身技术和物理光学法(PO),分析计算某型坦克的炮塔体、车长门、炮长门以及车长瞄准镜等炮塔主要外露外挂部件强散射源的雷达截面(RCS),研究了这些强散射体外表面的空间位置对其RCS的影响,并据此进行了雷达隐身优化设计。
2.
Summarized radar cross-section of various structure corner reflectors, and give calculate example as well as testing result, based on the analyses radio wave via corner reflector polarize change,studied circular polarization corner reflector and millimeter wave corner reflector.
文中对各种结构型式的角反射器的雷达截面进行了推导,并给出计算实例与测试结果。
补充资料:雷达目标截面积
      目标向雷达接收天线方向散射电磁波能力的量度。它是一个等效的面积,当这个面积所截获的雷达照射能量各向同性地向周围散射时,在单位立体角内的散射功率,恰好等于目标向接收天线方向单位立体角内散射的功率。雷达目标截面积具有面积的量纲,常用单位是平方米或平方波长。用σ 表示雷达目标截面积, 则可写为
  
  这是雷达目标截面积的实验定义式。σ 是雷达基本方程中的一个因子。已知发射功率Pt,发射和接收天线增益G,波长λ,目标到雷达的距离R,则雷达接收天线截获的功率为
  
  若测出接收功率Pr,则雷达目标截面积的公式为
  
  这是实验测定雷达目标截面积的基本公式。雷达目标截面积的理论定义式为
  
  式中Ei为雷达在目标处的照射场强;Er为目标在接收天线处的散射场强。因为雷达发射球面波,只有在满足远场条件(概略地说即当目标距离足够远时)目标在接收天线处的散射波才近似地表示为平面波。雷达目标截面积的这一定义与距离无关。一个具体目标的雷达截面积与目标本身的几何尺寸和形状、材料、目标视角、雷达工作频率及雷达发射和接收天线的极化有关。当其他条件不变时,目标尺寸越大,雷达截面积也越大。对于一定的雷达频率和固定的视角,目标的雷达截面积决定于极化。在远场和线性散射条件下,雷达目标截面积与极化的关系可表示为矩阵,称为雷达目标的散射矩阵。
  
  
  在理论上,把物体的边界条件代入麦克斯韦方程即可计算出雷达目标截面积,但仅在物体具有简单的几何形状的情况下才能得出精确解。例如,良好导电的球体,其雷达目标截面积与观察方向无关,对极化也不敏感,但与波长有密切关系(图1)。当球的周长小于波长时,雷达目标截面积与波长的四次方成反比。这是尺寸比波长小得多的任何物体所具有的散射特性。这一区域称为瑞利区。当波长小于球体周长的十分之一时,球体的雷达截面积与波长无关,且恰等于球体的光学截面积πr2(r 为半径)。这一区域称为光学区。两者之间的区域(1<2πr/λ<10)称为谐振区或玛依区。
  
  
  获得复杂形状物体的雷达截面积的常用方法之一,是测量来自目标本身和雷达截面积为已知的物体的回波功率。进行这种测量时须对雷达接收机进行仔细的校准和标度,还须控制实验环境,避免背景散射等因素对测量精度的影响。图2为一架中等大小的老式双引擎轰炸机在10厘米波长上的雷达截面积与方向角的函数关系。图中表明,复杂目标的雷达截面积随方向角而急剧变化。复杂目标的雷达截面积也可以在保持远场条件(R≥2D2/λ,D为试验模型的最大尺寸)下,用缩小的模型和同样比例的波长在室内进行测量。
  
  
  对于复杂目标,在雷达工作条件下目标方向角是不稳定的,因此应把雷达目标截面积看作为随机量,并用概率密度和相关函数表示(见雷达目标噪声)。通常所说的雷达目标截面积指的是统计期望值。
  

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参考词条