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空中及地面雷达目标电磁波散射特性
字数: 340千字
装帧: 精装
出版社: 国防工业出版社
作者: (乌克兰)奥列格I·苏克哈雷夫斯基(Oleg I.Sukharevsky)
出版日期: 2018-07-01
商品条码: 9787118114669
版次: 1
开本: 16开
页数: 310
出版年份: 2018
定价:
¥98
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舞蹈音乐的基础理论与应用
内容简介
全书总共分为三章,靠前章详细叙述了散射电磁学理论基础,介绍了洛伦兹互易定理的原理及应用,雷达目标的二次散射特性,双基地雷达中物理光学近似法对非稳定散射问题的解决,三维目标的雷达散射截面积(RCS)及其与二维特性的关系。第二章主要论述复杂形状物体的散射特性计算方法,介绍了复杂形状目标的表面几何建模方法,空中不连续反射面目标的散射特性计算方法及地面复杂形状目标的散射特性计算方法。第三章对典型空中及地面目标的散射特性进行了实际的分析计算。
作者简介
奥列格I·苏克哈雷夫斯基,1972年获得哈尔科夫高尔基大学计算数学学士学位,并作为工程师加入了乌克兰哈尔科夫阔日杜布空军大学,之后一直从事应用数学和计算电动力学领域的研究。Sukharevsky博士从1977年开始研究和开发基于二维积分方程的数值计算方法,用于计算非闭合表面和带天线罩天线的散射特性。1983年,Sukharevsky博士获得联合无线技术研究所技术科学学位候选人(准博士),并成为不错研究员。从那时起,开始从事雷达散射现象研究,并针对计算复杂目标,特别是有尖锐棱角和吸波材料覆盖目标的雷达散射截面积,发展了相关的散射理论。1993年,他获得了乌克兰哈尔科夫阔日杜布空军大学科学博士学位。
目录
第1章 散射电动力学详述——雷达目标二次散射介绍
1.1 不同材料填充区域的洛伦兹互易原理概述
1.2 基于洛伦兹互易理论获取被无线电射线和雷达吸波涂覆结构干扰的散射区域积分表示的应用
1.3 广义图像原理及其应用于解决一些电磁波散射问题
1.3.1 广义图像原理
1.3.2 目标下底面的散射特性的影响
1.3.3 通过辐射口径实现任意系统中散射体的激励场计算
1.4 双站雷达中物理光学近似法对非稳定散射问题的规范解
1.4.1 给定任意类型非奇异驻点及边缘轮廓奇异幅度函数
1.4.2 双站雷达中理想导体平滑凸体的脉冲响应(物理光学法)及消除终端不连续性
1.5 物理光学近似法中散射场的互易定理
1.6 三维目标的RCS及其与二维结构的关系
第2章 计算散射特性的方法
2.1 复杂目标的表面几何模型
2.2 非理想反射面空中目标的电磁散射特性计算方法
2.2.1 目标表面光滑部分的雷达散射
2.2.2 快速振荡方程的表面积分的含量计算
2.2.3 渐进法计算双站雷达平滑表面散射特性
2.2.4 涂敷吸波材料的局部边沿裂缝的雷达散射
2.2.5 简单形状目标散射特性计算方法验证
2.2.6 巡航导弹模型的RCS计算
2.2.7 通过对用于目标表面有限的RAM进行很好分配来减少复杂形状目标的RCS
2.2.8 通过优化局部边缘散射体形状减少雷达散射水平
2.3 地面复杂形状目标散射特性的计算方法
2.3.1 放置在均匀半空间附近的良导体目标的平面电磁波散射
2.3.2 地面目标的良导体模型的散射特性
2.3.3 不接近反射地面目标RCS的计算方法
2.3.4 地面目标非理想反射模型的散射特性
2.4 反射面天线的散射特性
2.4.1 电大尺寸天线的散射特性计算和雷达可视性弱化的方法
2.4.2 锥形天线罩下的机载反射面天线三维模型的雷达散射
2.5 特定频带信号照射目标的平滑脉冲响应估计
第3章 空中及地面目标散射特性分析
3.1 空中目标的散射特性
3.1.1 B-2战略轰炸机的散射特性
3.1.2 B-2战略轰炸机的脉冲响应
3.1.3 图-22M3远距离轰炸机的散射特性
3.1.4 图-22M3远距离轰炸机的脉冲响应
3.1.5 波音737-400客机的散射特性
3.1.6 波音737-400客机的脉冲响应
3.1.7 安-26多用途运输机的散射特性
3.1.8 安-26多用途运输机的脉冲响应
3.1.9 米格-29战斗机的散射特性
3.1.10 米格-29飞机的脉冲响应
3.1.11 F-16多用途战机的散射特性
3.1.12 F-16多用途战斗机的脉冲响应
3.1.13 AGM-86巡航导弹的散射特性
3.1.14 AGM-86巡航导弹的脉冲响应
3.2 地面目标的散射特性
3.2.1 T-90主战坦克的散射特性
3.2.2 T-90主战坦克的脉冲响应
3.2.3 Leopard-2主战坦克的散射特性
3.2.4 Leopard-2主战坦克的脉冲响应
3.2.5 MIA1艾布拉姆斯主战坦克的散射特性
3.2.6 MIA1艾布拉姆斯主战坦克的脉冲响应
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