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申请/专利权人:安徽大学
摘要:本发明涉及雷达散射截面测量技术领域,具体公开了一种基于MATLAB的行人目标近场雷达散射截面测量方法,用于解决近场RCS仿真中,存在行人目标的复杂性和多样性对仿真模型参数选择的影响以及电磁波与行人目标之间的相互作用问题难以解决的难题;本发明通过MATLAB构建出人体几何微元模型,将其划分为若干微小圆形平板面元,再计算每个微小圆形平板面元的垂直入射球面波强度,利用光线追迹,计算人体与雷达间相对位置造成的遮挡区域的雷达散射截面值,将各个微元雷达散射截面值累计相加计算行人目标的总雷达散射截面值,并判断雷达的稳定性,能够更准确地模拟和计算行人目标的雷达散射截面值,提高了仿真结果的精确度和准确性。
主权项:1.一种基于MATLAB的行人目标近场雷达散射截面测量方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一,通过MATLAB构建人体模型:通过MATLAB构建出人体几何微元近场模型,依照不同的雷达反射波计算方法,划分人体不同表面区域为理想几何体,其中,头部为球体,躯干和四肢为圆柱体,将人体几何微元模型划分为若干微小圆形平板面元;构建的人体几何微元模型中,球体半径为0.15m,躯干底面圆半径为0.2m、高为0.7m,双臂底面圆半径为0.1m、高为0.8m,双腿底面圆半径为0.08m、高为1m;步骤二,区域微元分解:将雷达入射球面波对于人体几何微元模型的每个微小圆形平板面元分解,计算每个微小圆形平板面元的垂直入射球面波强度;计算每个微小圆形平板面元的垂直入射球面波近场强度,球面波入射方向向量与微小圆形平板面元的法向量夹角为θ,计算得到微小圆形平板面元的垂入射球面波近场强度为:QC=QR*cos2θ;式中:QC为微小圆形平板面元的垂入射球面波近场强度,QR为球面波入射球面波强度,θ为球面波入射方向向量与微小圆形平板面元的法向量夹角;步骤三,遮挡区域计算:利用光线追迹,计算人体与雷达间相对位置造成的遮挡区域7的雷达散射截面值;步骤四,雷达散射截面求和:基于垂直入射球面波强度和人体几何微元模型,利用MATLAB计算出各微小圆形平板面元的雷达散射截面值,通过Gardon积分法将各个微元雷达散射截面值累计相加,求解行人目标的总雷达散射截面值: 式中:SumRCS为行人目标的总雷达散射截面值,σh为头部球体3微元雷达散射截面值,σl1为躯干圆柱体微元雷达散射截面值,σl2为左上肢圆柱体4微元雷达散射截面值,σl3为左下肢圆柱体5微元雷达散射截面值,σl4为右上肢圆柱体2微元雷达散射截面值,σl5为右下肢圆柱体6微元雷达散射截面值,为人体与雷达间相对位置造成的遮挡区域7的雷达散射截面值,k为行人目标表面皮肤和衣物对雷达入射球面波的修正因子;步骤五,获取仿真周期内入射球面波的频率范围指标、波长范围指标以及入射时长,并构建雷达受干扰值计算模型进行雷达受干扰值的计算,依据雷达受干扰值判断雷达的稳定性;在雷达系统中,从行人目标反射的能量由雷达散射截面值决定,雷达散射截面值的公式为: 式中:σ为雷达散射截面值,r为雷达与行人目标之间的距离,Esr为行人目标反射的信号的场强,Ei为雷达入射到行人目标的信号的场强;获取仿真周期内入射球面波的频率范围指标、波长范围指标以及入射时长,将入射球面波的频率范围指标、波长范围指标以及入射时长导入至雷达受干扰值计算模型中,进行雷达受干扰值的计算,雷达受干扰值计算模型的计算公式为: 式中:DSR为雷达受干扰值,R为仿真周期个数,pr为第r个仿真周期入射球面波的频率指标,p'r为仿真周期内入射球面波的频率指标均值,br为第r个仿真周期入射球面波的波长指标,b'r为仿真周期内入射球面波的波长指标均值,Tr为第r个仿真周期内的入射时长。
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百度查询: 安徽大学 一种基于MATLAB的行人目标近场雷达散射截面测量方法
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