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雷达系统仿真中,雷达横截面(RCS)建模是核心环节之一,直接影响目标探测与识别的准确性。第二章通常从电磁散射理论切入,通过Matlab代码实现典型目标的RCS特性仿真。
基础理论部分会解释RCS的物理意义——目标反射电磁波能力的度量,与目标几何形状、材料属性以及入射波频率/极化方式相关。书中可能采用经典公式(如球体的解析解)作为入门案例,逐步过渡到复杂形体(如飞机)的近似计算方法。
Matlab实现通常包含三个层次:首先建立理想点目标的RCS模型(恒定值),其次实现简单几何体(球体、平板)的频率响应曲线,最后通过物理光学法(PO)或等效电磁流法(MEC)模拟复杂目标的方位角-俯仰角散射特性。关键步骤会涉及:
波长与极化参数设置 目标几何建模(可能调用CAD模型或参数化方程) 远场条件验证与散射场计算 后处理(dBsm单位转换、多角度数据可视化)
进阶内容可能讨论起伏目标的统计模型(如Swerling模型),以及环境干扰(杂波)对RCS测量的影响。这些仿真结果为后续章节的信号处理算法(如CFAR检测)提供输入数据基础。