一种雷达回波无源模拟装置制造方法及图纸

技术编号:30524234 阅读:40 留言:0更新日期:2021-10-27 23:08
本申请提供了一种雷达回波无源模拟装置包括:龙伯透镜体、反射带以及旋转装置。反射带包括多个反射区及多个透射区,且透射区及反射区相交替设置,相邻的一个反射区及一个透射区构成一个回波单元,反射区的反射面位于龙伯透镜体与反射带之间。本申请提供的雷达回波无源模拟装置,克服了常规雷达回波模拟装置局限于目标回波特性静态模拟的瓶颈,实现了龙伯透镜反射器在具有宽角域、高增益特点的基础上,同时可模拟多普勒特征的优良性能,进一步拓展了龙伯透镜反射器的应用领域,为具有动态电磁散射特性模拟功能的靶标的研制提供了现实可行的技术手段,对促进各类多普勒体制的传感器的完善和发展有着极为积极的意义。完善和发展有着极为积极的意义。完善和发展有着极为积极的意义。

【技术实现步骤摘要】
一种雷达回波无源模拟装置


[0001]本申请涉及信号特征控制领域,尤其涉及一种雷达回波无源模拟装置。

技术介绍

[0002]目前,纵观各类战略战术威胁目标,具有攻击性时大多处于运动状态,因此对运动目标的搜索、跟踪、识别以及摧毁是防空系统必须具备的功能,于是多普勒体制的雷达应运而生,各种针对运动目标的回波特征提取算法以及分类识别技术也成为了专家学者们的重点研究领域,而这些方面的研究都离不开运动目标雷达回波的模拟。多普勒频移是运动目标雷达回波的显著特征,表征目标的相对于雷达的径向运动速度。作为运动目标回波模拟的有效手段之一,多普勒特征物理复现技术日益受到重视。
[0003]基于模拟方式,多普勒特征物理复现技术可分为平台模拟、有源模拟、无源模拟三种类型。前两者国内外均已发展较为成熟,但在工程应用上存在固有的局限。作为两者的补充,无源模拟方式具有低成本、使用简便、相参性好、可靠性高等优点,但目前仅适应于静态目标的特性模拟,无法实现运动目标的径向速度及运动特性的有效模拟。国内在该领域的研究近乎空白,相关技术成果也鲜见报道。
[0004]可见,开展适应于运动目标的雷达回波模拟装置的研究,突破多普勒特征无源复现技术瓶颈,是一个前瞻性的课题。

技术实现思路

[0005]本申请的目的是提供一种适用于运动目标的雷达回波无源模拟装置,解决了无源模拟方式难以应用于多普勒特征物理复现的技术瓶颈。
[0006]为了实现上述至少之一的目的,本申请提供了一种雷达回波无源模拟装置,包括:龙伯透镜体;反射带,所述反射带设置在所述龙伯透镜体上,并沿所述龙伯透镜体的周向设置,且所述反射带绕所述龙伯透镜体的旋转轴呈环状;以及旋转装置,所述旋转装置与所述龙伯透镜体连接,用于带动所述龙伯透镜体沿着所述旋转轴旋转;其中,所述反射带包括多个反射区及多个透射区,且所述透射区及所述反射区相交替设置,相邻的一个所述反射区及一个所述透射区构成一个回波单元,所述反射区的反射面位于所述龙伯透镜体与所述反射带之间,所述反射区用于反射电磁波,所述透射区用于透射电磁波。
[0007]在其中的一些实施例中,电磁波经过所述雷达回波无源模拟装置调制后形成的回波信号满足如下公式:其中,f
d
为多普勒特征,N为回波单元的个数,ω为龙伯透镜体的角速度。
[0008]在其中的一些实施例中,在垂直于所述旋转轴的方向上,所述雷达回波无源模拟装置的水平接收角域为360
°
;在沿所述旋转轴的方向上,所述反射带的高度h与所述龙伯透镜体的直径D满足如下公式:Θ=[

θ0,θ0],其中,Θ为雷达回波无源模拟装置的俯仰接收角域。
[0009]在其中的一些实施例中,所述旋转装置设置在角度调整装置上,所述角度调整装置用于调整所述龙伯透镜体的倾斜角度。
[0010]在其中的一些实施例中,所述反射带设置在所述龙伯透镜体的外表面周长最长的周线上。
[0011]在其中的一些实施例中,所述龙伯透镜体由内向外包括依次嵌套设置的多个球壳层,所述球壳层由两个半球壳组成,相邻球所述球壳层之间的层间间隙均小于或等于0.5mm。
[0012]在其中的一些实施例中,所述龙伯透镜体的直径D满足:70mm≤D≤700mm。
[0013]在其中的一些实施例中,雷达回波无源模拟装置还包括,蒙皮层,所述蒙皮层包裹在所述龙伯透镜体及所述反射带构成整体的外表面上。
[0014]在其中的一些实施例中,所述蒙皮层的厚度d1满足:0.5mm≤d1≤1mm;所述蒙皮层的介电常数ε1满足:1≤ε1≤1.1。
[0015]在其中的一些实施例中,沿所述反射带的周向上,所述反射区的长度与所述透射区的长度相同。
[0016]本申请的上述技术方案具有如下优点:上述方案克服了常规雷达回波模拟装置局限于目标回波特性静态模拟的瓶颈,实现了龙伯透镜反射器在具有宽角域、高增益特点的基础上,同时可模拟多普勒特征的优良性能,进一步拓展了龙伯透镜反射器的应用领域,为具有动态电磁散射特性模拟功能的靶标的研制提供了现实可行的技术手段,对促进各类多普勒体制的传感器的完善和发展有着极为积极的意义。
附图说明
[0017]本申请的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,另外,本申请附图仅为说明目的提供,图中各部件的比例与数量不一定与实际产品一致。其中:
[0018]图1是本申请所述雷达回波无源模拟装置第一种实施例的结构示意图;
[0019]图2是本申请所述雷达回波无源模拟装置工作状态的局部结构示意图;
[0020]图3是本申请所述雷达回波无源模拟装置调制回波的示意图;
[0021]图4是本申请所述雷达回波无源模拟装置第二种实施例的结构示意图;
[0022]图5是本申请所述龙伯透镜体的剖视结构示意图;
[0023]图6是本申请所述雷达回波无源模拟装置第三种实施例的局部剖视结构示意图。
[0024]其中,图1至图6的附图标记与部件名称之间的对应关系为:
[0025]龙伯透镜体10,球壳层11,反射带20,反射区21,透射区22,旋转装置30,角度调整装置40,蒙皮层50。
具体实施方式
[0026]为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
[0027]下述讨论提供了本申请的多个实施例。虽然每个实施例代表了申请的单一组合,但是本申请不同实施例可以替换,或者合并组合,因此本申请也可认为包含所记载的相同和/或不同实施例的所有可能组合。因而,如果一个实施例包含A、B、C,另一个实施例包含B和D的组合,那么本申请也应视为包括含有A、B、C、D的一个或多个所有其他可能的组合的实施例,尽管该实施例可能并未在以下内容中有明确的文字记载。
[0028]在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本申请,但是,本申请还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本申请的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
[0029]如图1所示,本申请提供的雷达回波无源模拟装置包括:龙伯透镜体10、反射带20以及旋转装置30。
[0030]龙伯透镜体10呈球状,主要用于聚焦电磁波。
[0031]反射带20设置在龙伯透镜体10上,并沿龙伯透镜体10的周向设置,且反射带20绕龙伯透镜体10的旋转轴呈环状。在本申请的一个具体实施例中,反射带20设置在龙伯透镜体10的外表面周长最长的周线上。
[0032]反射带20包括多个反射区21及多个透射区22,且透射区22及反射区21相交替设置,相邻的一个反射区21及一个透射区22构成一个回波单元,反射区21的本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种雷达回波无源模拟装置,其特征在于,包括:龙伯透镜体;反射带,所述反射带设置在所述龙伯透镜体上,并沿所述龙伯透镜体的周向设置,且所述反射带绕所述龙伯透镜体的旋转轴呈环状;以及旋转装置,所述旋转装置与所述龙伯透镜体连接,用于带动所述龙伯透镜体沿着所述旋转轴旋转;其中,所述反射带包括多个反射区及多个透射区,且所述透射区及所述反射区相交替设置,相邻的一个所述反射区及一个所述透射区构成一个回波单元,所述反射区的反射面位于所述龙伯透镜体与所述反射带之间,所述反射区用于反射电磁波,所述透射区用于透射电磁波。2.根据权利要求1所述的雷达回波无源模拟装置,其特征在于,电磁波经过所述雷达回波无源模拟装置调制后形成的回波信号满足如下公式:其中,f
d
为多普勒特征,N为回波单元的个数,ω为龙伯透镜体的角速度。3.根据权利要求1所述的雷达回波无源模拟装置,其特征在于,在垂直于所述旋转轴的方向上,所述雷达回波无源模拟装置的水平接收角域为360
°
;在沿所述旋转轴的方向上,所述反射带的高度h与所述龙伯透镜体的直径D满足如下公式:Θ=[

θ0,θ0],其中,...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭杰张辉李欣满良
申请(专利权)人:北京环境特性研究所
类型:发明
国别省市:

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