[发明专利]多涂覆目标的雷达散射截面可视化计算方法在审
申请号: | 201611134686.9 | 申请日: | 2016-12-11 |
公开(公告)号: | CN108614251A | 公开(公告)日: | 2018-10-02 |
发明(设计)人: | 彭胜意;王宏波;田凯;李静 | 申请(专利权)人: | 南京理工大学 |
主分类号: | G01S7/41 | 分类号: | G01S7/41;G06F17/50 |
代理公司: | 南京理工大学专利中心 32203 | 代理人: | 陈鹏;朱显国 |
地址: | 210094 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 涂覆目标 雷达散射截面 可视化 隐身 读取 可视化显示 工程应用 雷达应用 涂覆材料 文件格式 散射 导出 网格 雷达 研究 | ||
1.一种多涂覆目标的雷达散射截面可视化计算方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1,利用3ds Max软件建立多涂覆目标模型;
步骤2,对多涂覆目标模型进行网格细分;
步骤3,导出3DS文件格式模型;
步骤4,对多涂覆目标模型进行读取;
步骤5,计算多涂覆目标模型的雷达散射截面积,并进行可视化显示。
2.根据权利要求1所述的多涂覆目标的雷达散射截面可视化计算方法,其特征在于,步骤1中采用Polygon建模法建立多涂覆目标模型,具体为:
将一个建好的标准体转化为可编辑的多边形对象,可编辑多边形对象包含节点、边、边界、多边形和元素5种子对象模式;
通过对这些子对象进行编辑,将标准体转化为多涂覆目标的组成部分。
3.根据权利要求1所述的多涂覆目标的雷达散射截面可视化计算方法,其特征在于,步骤2中利用3ds Max提供的面元细分功能细分多涂覆目标模型。
4.根据权利要求1所述的多涂覆目标的雷达散射截面可视化计算方法,其特征在于,步骤3中导出的3DS文件模型中包含计算雷达散射截面所需面元的几何数据。
5.根据权利要求1所述的多涂覆目标的雷达散射截面可视化计算方法,其特征在于,步骤4具体过程为:
步骤4-1,自定义一个与多涂覆目标模型同名的数据文件(*.INI),文件内包含三个模块:材料编号说明、材料编号以及材料对应的涂覆参数;
步骤4-2,在3ds Max中将多涂覆目标不同的部位定义成不同的object对象,组成对象列表;分别对顶点、面元结构按照3DS文件结构进行定义;
步骤4-3,采用递归的方法解析3DS文件的同时,通过读取*.INI文件,获取多涂覆目标不同部位的材料编号说明、材料编号以及材料对应的涂覆参数。
6.根据权利要求1所述的多涂覆目标的雷达散射截面可视化计算方法,其特征在于,步骤5具体过程为:
步骤5-1,对步骤4读取的信息进行数据处理,包括坐标系转换和顶点法向量的计算;通过OpenGL对多涂覆目标进行绘制;
步骤5-2,基于斯特拉顿-朱兰积分方程和物理光学法,雷达散射截面定义为如下复数量:
式中,为雷达散射截面的平方根,R为目标到雷达接收机的距离,为目标的散射电场,Eo为入射波的电场强度,表示接收装置电场极化方向的单位矢量。
代入Stratton-Chu积分方程积分方程,得到RCS平方根的物理光学法表达式:
式中,s为散射体的照亮区,为表面外法相矢量,为场点的位置矢量,为散射方向的单位矢量,为入射方向的单位矢量,为磁场的极化方向;
步骤5-3,由步骤5-2中面元的RCS计算公式加入对应的涂覆参数进行矢量叠加,得到多涂覆目标的雷达散射截面积;
步骤5-4,在C++Builder中使用T-chart控件显示不同视角的计算结果。
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