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文档简介
面向射频探测器典型电磁环境信号多层次本发明涉及一种面向射频探测器的电磁环仿真模型和传输天候仿真模型构成散射源仿真真子系统和散射源仿真子系统输出给射频探测2所述辐射源仿真子系统和散射源仿真子系统作为应用软件,运行于仿真基础平台之所述辐射源仿真子系统和散射源仿真子系统的仿真试验交互包括仿真子系统输出给射频探测器进行复杂电磁环境性能3[0006]一种面向射频探测器的典型电磁环境信号多层次多粒度4[0007]所述辐射源仿真模型、干扰仿真模型和传输天候仿真模型构成辐射源仿真子系[0008]所述散射源仿真模型、干扰仿真模型和传输天候仿真模型构成散射源仿真子系[0015]所述散射源仿真模型中所需目标散射特性数据离线计算射源仿真子系统输出给射频探测器进行复杂电磁环境性射源仿真子系统和散射源仿真子系统位于所述业务逻辑层,所述服务层为仿真运行环境,5[0022]图1为本发明的面向射频探测器的典型电磁环境信号多层次多粒度仿真方法的仿[0030]参见图1,本实施例给出一种面向射频探测器的典型电磁环境信号多层次多粒度[0031]所述辐射源仿真模型用于生成目标辐射源信号,为射频探测器提供仿真数据支[0033]所述散射源仿真模型、干扰仿真模型和传输天候仿真模型构成散射源仿真子系辐射源仿真子系统和散射源仿真子系统位于所述业务逻辑层,所述服务层为仿真运行环[0036]所述辐射源仿真子系统和散射源仿真子系统的仿真试验交互流程如图2~图7所67[0081]该方法中,需要离线运用专门的电磁计算软件对目标进行全方位的散射特性计[0086]这两个起伏模型代表由很多个独立散射单元(但没有一个起决定作用)组成的目起伏)。这两种起伏模型所产生的接收机输出电压包络可用瑞利(Rayleigh)统计描述。因[0090]这两种起伏模型代表由具有一个起决定作用的无起伏散射体和一群较小的独立8[0106]几何光学法(GeommetricalOptics,简称GO)的基本原理是使用经典的射线管来9的特性就是专为模拟电磁波在腔体中的传播而设计,后来SBR被推广到具有任意复杂形状边绕射效应的方法搭配使用即可达到满足需求[0112]目标散射中心的强弱及其空间位置分布主要依赖于所要模拟的目标散射点的特Tρxρyρxρy[0153]根据该地面背景回波信号模型,生成一个调度周期内所有脉冲下的背景回波数r为接收机带宽。B为带宽比因子。[0186]扫频式噪声干扰是以一定的调谐速度在整个干扰频段内周期性的改变干扰频r为接收机带宽。[0212]uj(t)=uj大频差δfmax计算:[0231]U(t)=ujcos(2T(ftfi)t+p)[0234]U(t)=ujcos(2x(fitfitfiy(t))ttp)[0265]无源干扰信号采样:计算无源干扰体电波入射角,计算无源干扰体RCS(Radar是根据无源干扰体位置和姿态以及射频探测器的位置计算,所述无源干扰体RCS是根据无射源仿真子系统输出给射频探测器进行复杂电磁环境性
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