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关于反雷达隐身效果仿真的论文研究.pdf

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简介:
本文探讨了针对反雷达隐身技术的仿真方法和模型建立,分析并评估了不同条件下反隐身目标的探测效能,为改进雷达系统的探测能力提供理论支持。 本段落探讨了反雷达隐身效果的仿真方法及其结果,证明了反雷达隐身飞机能够显著降低雷达防空系统的作战效率,尤其是在与自卫软武器(如干扰)结合使用的情况下。这种组合可以大幅减少雷达系统探测到目标的概率、反应时间及命中率,并且能有效减小所需的自卫和远距支援干扰功率或最大暴露距离。

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    本文探讨了针对反雷达隐身技术的仿真方法和模型建立,分析并评估了不同条件下反隐身目标的探测效能,为改进雷达系统的探测能力提供理论支持。 本段落探讨了反雷达隐身效果的仿真方法及其结果,证明了反雷达隐身飞机能够显著降低雷达防空系统的作战效率,尤其是在与自卫软武器(如干扰)结合使用的情况下。这种组合可以大幅减少雷达系统探测到目标的概率、反应时间及命中率,并且能有效减小所需的自卫和远距支援干扰功率或最大暴露距离。
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  • COMSOL中气泡声学仿.pdf
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    本文档探讨了在COMSOL多物理场仿真软件环境中进行气泡声学隐身仿真的方法与技术,分析了气泡对声波传播的影响,并提供了实验验证。 本段落使用COMSOL Multiphysics软件进行声学隐形技术的仿真研究,并通过建立模型来探讨如何使物体在声波领域“隐形”。文中提到,“隐形斗篷”是由多层超材料组成,能够使得包裹其中的物体对电磁波或声波透明,从而实现声音绕过该物体继续传播的效果。 具体操作中,在COMSOL Multiphysics 5.4版本软件中建立了一个基于半径为1米圆柱体、由50层交替堆叠的流体状超材料组成的“隐形斗篷”模型。这些特定属性的超材料通过数学表达式和参数设置来实现声波绕过的效果,使得包裹其中物体对入射声音的影响微乎其微。 在求解过程中,使用亥姆霍兹方程描述了200Hz频率下的声波散射情况,并模拟比较披上斗篷与未披斗篷的圆柱体之间的差异。结果显示,对于未披斗篷的情况会产生明显的散射压力波;而披上斗篷后,则几乎看不到物体周围的压力变化,表明声音并未被该物体显著地散射出去。 文中还讨论了镜像对称原理和柱面辐射条件的应用来简化计算领域,并详细介绍了如何在COMSOL中进行模型创建、参数设定以及求解器配置等操作步骤。参考文献包括了一篇关于二维声学隐形可行性研究的论文,为深入探索该技术提供了理论依据。 总体而言,本段落通过详细的建模过程和仿真结果展示了使用COMSOL Multiphysics软件在模拟复杂物理现象中的强大功能及应用前景,尤其适用于声学、电磁学以及材料科学等领域。
  • Saber中激式开电源仿-
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    本文针对Saber环境下反激式开关电源进行仿真研究,分析其工作原理及性能特点,旨在优化设计与提高效率。 基于Saber的反激式开关电源仿真研究
  • OSG实时仿
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  • MATLAB在杂波建模及仿应用.pdf
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    本文档探讨了在存在大气散射噪声(ADS)的环境中,对线性调频(LFM)雷达信号进行仿真研究的方法和技术。通过深入分析和实验验证,提出了优化LFM信号检测性能的有效策略。 随着雷达仿真电路设计的日益复杂化以及设计周期的不断缩短,设计人员需要采用更加先进的软件工具来应对挑战。ADS(Advanced Design System)是其中最为重要的一个选项。
  • 红外与匹配设计及兼容性特性*(2012年)
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  • 杂波仿MATLAB实现及相
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    本研究专注于利用MATLAB软件进行雷达杂波仿真技术的研究与实践,深入探讨了相关算法及其应用,为雷达信号处理领域提供了有价值的参考。 在雷达技术领域,雷达杂波仿真是一项至关重要的研究内容,特别是在设计和优化雷达系统方面。本段落将深入探讨基于MATLAB的雷达杂波仿真技术和与双基地星载雷达相关的知识。 雷达杂波是接收信号中除目标回波之外的所有非目标反射信号,主要由自然环境、人为干扰和其他雷达系统产生。这些杂波对雷达的目标检测、跟踪和识别能力有显著影响。在设计雷达系统时,通过建立杂波模型并进行仿真,可以帮助评估系统的性能,并为提高其抗干扰能力提供理论依据。 MATLAB作为一种强大的数值计算工具,在雷达系统的设计与分析中得到广泛应用。它能够用于创建各种类型的杂波模型(如地物杂波、大气散射和海浪杂波),并通过编写代码来模拟这些杂波的统计特性,例如克拉克分布、高斯分布和K分布等,并且可以研究它们在空间和时间上的变化。 双基地星载雷达仿真涉及一种特殊类型的雷达系统,在这种配置中,发射设备与接收设备位于两个不同的地理位置上,通常是在地球轨道上的卫星上。这样的布置方式相比于传统的单基地雷达能够提供更高的角度分辨率、更远的探测距离以及对目标后向散射特性的独特观察视角。 在双基地星载雷达仿真过程中,坐标系之间的转换是一个关键步骤。这包括从地球坐标系(如WGS84)到雷达坐标系和天线坐标系的变换,涉及到复杂的数学模型及算法来处理地球曲率、卫星轨道运动以及目标相对于雷达的方向等因素。利用MATLAB提供的几何变换函数或自定义编程可以实现这些转换。 双基地星载雷达杂波仿真还面临其他挑战,例如信号传播时间差、多路径效应和不同视角下的杂波特性的变化等。通过建立数学模型并在MATLAB中进行仿真分析,我们可以评估这些因素对雷达性能的影响,并据此优化系统设计。 提供的“雷达杂波仿真”文件可能包含了一系列用于实现上述功能的MATLAB脚本或函数,涵盖了从杂波建模到坐标转换、信号处理等多个方面的工作。通过深入研究和运行这些代码,可以更全面地理解双基地星载雷达系统的运作机制,并为系统改进提供依据。 综上所述,在MATLAB中进行雷达杂波仿真对于优化双基地星载雷达性能至关重要。通过对各种复杂情况下的模型模拟与分析,能够提升该类雷达在实际应用中的表现和适应性。