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  散射截面积(RCS)是指与一个直径为1.128米的彻底导电球体的倍数。这个球体具有1平方米的可见外表,但关于后向散射来说,其有用面积较小。

  雷达散射截面积(Radar Cross Section, RCS)是方针在雷达接纳方向上反射雷达信号才能的衡量,一个方针的RCS等于单位立体角方针在雷达接纳天线方向上反射的功率(每独自立体角)与入射到方针处的功率密度(每平方米)之比。 方针雷达散射截面积的一些特性可用一些简略的模型来描绘,根据雷达波长与方针尺度的相对联系,可分红三个区域来描绘方针的雷达散射截面积。

  瑞利区。在此区域,方针尺度远小于信号波长,方针雷达散射截面积与雷达观测视点联系不大,与雷达作业频率的4次方成正比。

  谐振区或Mie区。在此区域,波长与方针尺度适当。方针雷达散射截面积随频率改变而改变,改变规模可达10dB;一起因为方针形状的不连续性,方针雷达散射截面积随雷达观测角的改变而改变。

  光学区。在此区域,方针尺度大于信号波长,下限值一般比瑞利区方针尺度的上限值高一个数量级。简略形状方针的雷达散射截面积能够挨近它们的光截面,方针或雷达的移动会形成视线角的改变,将导致方针雷达散射截面积发生改变。

  除了图1中的简略方针的RCS能够用公式核算,有些形状规矩的角反射器也能够核算出其RCS,如下表所示:

  杂乱方针对电磁波的效果包含镜面反射、边际绕射、尖顶绕射、爬行波绕射、行波绕射和非细长体因电磁骤变引起的绕射等。关于惯例飞机,它的散射场包含反射和绕射场,主要是镜面反射和边际绕射起效果。

  RCS评价和核算方法的运用需求留意是在哪个尺度规模内来剖析的。准确的方法是一麦克斯韦方程组的积分和微分形式为根底,一般限于瑞利区和谐振区内相对简略和小物体,而大多数近似方法则是为光学区开发的。

  相对杂乱的方针的RCS可经过几种不同的迫临方法来进行测算。例如:几许光学法(GO),假定射线沿直线传播,使用经典的光线途径理论;物理光学法(PO)运用平面切线的近似并经过惠更斯原理核算RCS;几许衍射理论(GTD)是一个组成体系,该体系建立在GO和衍射线的概念归纳的根底上。

  方针的RCS可经过试验丈量或核算机建模得到,但需求方针的概况信息,而且应该要根据雷达作业频率和雷达观测角生成很多数据。下面给出的是X波段下不同方针的RCS值规模:

  铁杆会员或全场通用的用户都能够自行进入日常更新文件夹检查今天关于RCS的详细资料。