[发明专利]隐身飞机散射特性现场快速评估系统有效
申请号: | 201410065720.6 | 申请日: | 2014-02-26 |
公开(公告)号: | CN103809175B | 公开(公告)日: | 2017-01-18 |
发明(设计)人: | 洪韬;赵京城;宋丹;张嘉 | 申请(专利权)人: | 北京航空航天大学 |
主分类号: | G01S13/89 | 分类号: | G01S13/89 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 100091*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 隐身 飞机 散射 特性 现场 快速 评估 系统 | ||
1.一种隐身飞机散射特性现场快速判定系统,包括:扫描架,天线子系统,仪表子系统,数据处理子系统,对准子系统和小型装载车,
其中,所述扫描架具有水平的轨道,以便于天线子系统沿着竖直方向做步进运动;
所述天线子系统包括收发分置且距离很近的两个天线,所述天线子系统固定在扫描架上沿着水平方向做步进运动,所述天线子系统发射从低频到高频一定带宽的信号,并接收回波数据;
所述仪表子系统电连接所述天线子系统,完成2-18G微波信号的产生发射、接收、放大、混频和波段转换;
所述数据处理子系统,通过成像算法对采集的数据进行处理,得到雷达二维图像,并通过图像配准算法和图像变化检测算法完成前后两次测量的图像的配准和比对,最终找出已经发生恶化的散射源区域,进行空间分离、定位和报警,并给出定量的散射特性测量数据;
所述对准子系统用于保证前后两次的待测飞机和测试系统的相对位置不发生变化;
所述小型装载车上安装有所述对准子系统和所述扫描架,以有效快速地移动。
2.根据权利要求1所述的隐身飞机散射特性现场快速判定系统,其特征在于:
所述天线子系统在俯仰方向波束较窄,能够发射2-8G和8-18G的雷达波,增益为8db。
3.根据权利要求2所述的隐身飞机散射特性现场快速判定系统,其特征在于:
所述天线子系统能够根据测试距离和目标区的大小确定天线的主瓣宽度。
4.根据权利要求3所述的隐身飞机散射特性现场快速判定系统,其特征在于:
所述天线子系统采用宽带脊喇叭探头。
5.根据权利要求2-4所述的隐身飞机散射特性现场快速判定系统,其特征在于:
所述天线子系统的探头口径背面覆盖吸波材料,天线边缘尽量薄且锋利,使得反射面积最小,探头输入端链接隔离器或衰减器。
6.根据权利要求5所述的隐身飞机散射特性现场快速判定系统,其特征在于:
所述天线子系统的两个天线距离为10cm。
7.根据权利要求1所述的隐身飞机散射特性现场快速判定系统,其特征在于:
所述仪表子系统采用线性调频体制。
8.根据权利要求7所述的隐身飞机散射特性现场快速判定系统,其特征在于:
所述仪表子系统采用分波段涉设计,包括2-8G,8-18G两个波段。
9.根据权利要求1所述的隐身飞机散射特性现场快速判定系统,其特征在于:
所述对准子系统采用激光测距仪利用三点激光对准法进行对准。
10.一种利用权利要求1-9中任意一项的隐身飞机散射特性现场快速判定系统进行现场判定的方法,包括如下步骤:
(1)在机场,用所述快速判定系统对飞机散射特性进行第一次二维成像测量,得到第一次二维像作为基准图像,并保存系统和飞机的相对位置;
(2)在飞机服役一段时间后,进行第二次测量,首先使用对准子系统保证飞机和所述快速判定系统的相对位置和第一次测量是一致的,利用和第一次测量相同的系统参数开启测试系统进行第二次测量,经过数据处理系统得到第二次二维像;
(3)数据处理系统将第二次二维像同第一次测量的二维像通过图像配准和变化检测算法,进行处理,可找出已经发生恶化的散射源区域,进行空间分离、定位和报警。
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