Читать онлайн «Исследование эффективности площади рассеяния целей: Методические указания к выполнению лабораторной работы»

Автор М. В. Виниченко

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ С. П-б. ГУАП Методические указания к выполнению лабораторной работы Составители – Сеппенен В. Виниченко В. Санкт-Петербург 1997 2 СОДЕРЖАНИЕ 1. Описание лабораторной установки ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ……………... ... ... ... ... . . … 2 2. Порядок выполнения работы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ……………... 9 2. 1. Ознакомление с установкой ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ……………... 9 2. 2. Исследование диаграммы вторичного излучения целей ... . ……………... 10 2. 3. Исследование зависимости ширины диаграммы рассеяния от частоты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ……………... . 12 2. 4. Исследование статистических характеристик ЭПР сложной цели ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ……………... . 12 3.
Содержание отчёта ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ……………... ... ... . . 15 Литература ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ……………... . 15 Приложение 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ……………... . . 16 Приложение 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ……………... . 17 3 1. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ Лабораторная установка предназначена для исследования эффективной площади рассеяния (ЭПР) различных целей и статистических характеристик ЭПР. Метод исследования опирается на аналогию между звуковыми и элек- тромагнитными волнами и на принцип масштабного моделирования. Установка представляет собой импульсный звуколокатор с несущими частотами F1 = 26,5 кГц и F2 = 53,0 кГц. Скорость звука в воздухе при to = 20оС равна С=330м/с. Таким образом, длина волны C λ = = 1,2 см и λ = 0,6 см . 1 F 2 1 Такая короткая волна позволяет вместо реальных целей использовать их уменьшенные модели. Модель самолёта длиной 20 см на волне 0,6 см должна давать такую же картину отражения, как самолёт длиной 20 м на волне 0,6 м. Вторым преимуществом звуковой локации является возможность вместо ре- ального натурного полигона использовать малую площадь лаборатории: ско- рость звука по сравнению со скоростью радиоволны почти в миллион раз меньше. Во столько же раз меньше при той же длительности импульса мёртвая зона и лучше разрешающая способность по дальности. Применяемый в уста- новке зондирующий импульс длительностью τ = 2 мс даёт мёртвую зону и раз- решающую способность cτ ∆= = 330 мм 2 В результате, для исследования основных явлений локации оказывается достаточным размер полигона порядка 1 м.