【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及电磁兼容性预测技术,尤其涉及一种考虑近海面面环境影响的编队内雷达远场预测方法。
技术介绍
随着海军新型装备的发展,舰船编队已成为海军舰船的主要运用方式,用于充分发挥各舰船的作战能力。随着各种雷达发射功率的增大、频谱的扩宽、用频装备数量的持续增加等因素,海上编队内电磁环境越发越复杂,平台间的电磁干扰问题变得异常复杂。否则,一旦存在电磁干扰,势必破坏编队整体的作战能力,严重影响海军遂行作战任务。为使编队各平台能在复杂的编队内电磁环境下十分可靠而密切协调地工作,必须消除整个编队系统各大功率雷达设备和高灵敏度敏感设备相互干扰带来的影响,即保证整个系统的电磁兼容性。为此,就需要针对编队内电磁环境主要因素的雷达,建立雷达编队内远场计算方法,准确预测编队内大功率雷达在高灵敏度敏感设备处的电磁环境,进而分析敏感设备干扰响应,为控制电磁干扰,妥善解决电磁兼容性问题奠定基础。考虑到舰载雷达安装高度限制,雷达辐射场在编队内电磁环境时极易受到近海面反射、散射等影响,在编队内舰载雷达远场计算模型中必须适当考虑近海面反射、散射等影响。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题在于针对现有技术中的缺陷,提供一种考虑近海面面环境影响的编队内雷达远场预测方法,通过建立考虑了近海面粗糙反射影响的多路径计算模型预测观测点处雷达远场强度。本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是:一种考虑近海面面环境影响的编队内雷达远场预测方法,包括以下步骤:1)采集舰载雷达和观测点位置,建立舰载雷达和观测敏感设备的几何关系;2)计算雷达与观测敏感设备间的地面距离G; G = 2 ...
【技术保护点】
一种考虑近海面面环境影响的编队内雷达远场预测方法,其特征在于,包括以下步骤:1)采集舰载雷达和观测点位置,建立舰载雷达和观测敏感设备的几何关系;2)计算雷达与观测敏感设备间的地面距离G;G=2aearcsin(0.5((Rd2-(h2-h1)2)/(ae+h1)/(ae+h2))0.5)---(1)]]>其中:Rd为舰载雷达和观测敏感设备间的直线距离;ae为4/3地球等效半径;h1为观测敏感设备安装高度;h2为舰载雷达安装高度;3)确定地面反射点到雷达和敏感设备的距离G1和G2:G1=0.5G‑psin(ξ/3) (2)G2=G‑G1 (3)其中:ξ=arcsin(2aeG(h2‑h1)/p3);4)求解雷达与观测敏感设备间在地面上反射点处擦地角观测敏感设备目标仰角θd和反射线的俯角θr;θd≈arcsin(h2-h1Rd-Rd2ae)---(5)]]>θr≈arcsin(h1R1+R12ae)---(6)]]>其中:5)计算直射路径和反射路径的路程差δ;(6)计算直射路径和反射路径的总的相位差;其中:βr‑βd为雷达方向性因子中反射和直 ...
【技术特征摘要】
1.一种考虑近海面面环境影响的编队内雷达远场预测方法,其特征在于,包括以下步骤:1)采集舰载雷达和观测点位置,建立舰载雷达和观测敏感设备的几何关系;2)计算雷达与观测敏感设备间的地面距离G; G = 2 a e a r c s i n ( 0.5 ( ( R d 2 - ( h 2 - h 1 ) 2 ) / ( a e + h 1 ) / ( a e + h 2 ) ) 0.5 ) - - - ( 1 ) ]]>其中:Rd为舰载雷达和观测敏感设备间的直线距离;ae为4/3地球等效半径;h1为观测敏感设备安装高度;h2为舰载雷达安装高度;3)确定地面反射点到雷达和敏感设备的距离G1和G2:G1=0.5G-psin(ξ/3) (2)G2=G-G1 (3)其中:ξ=arcsin(2aeG(h2-h1)/p3);4)求解雷达与观测敏感设备间在地面上反射点处擦地角观测敏感设备目标仰角θd和反射线的俯角θr; θ d ≈ a r c s i n ( h 2 - ...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘其凤,谢大刚,谭辉,奚秀娟,吴为军,
申请(专利权)人:中国舰船研究设计中心,
类型:发明
国别省市:湖北;42
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