应用物理光学法(PO)与等效电磁流法(ECM)分别计算了复杂目标双站散射中面元与棱边的散射场.在WINDOWS NT/98微机平台上利用软件图形标准接口Open GL和硬件图形加速卡对目标和背景像素进行实时显示和自动消隐,通过对各像素点的散射场计算和相位综合求得总散射场,从而将GRECO扩展为双站图形电磁学.数学模型和实例证明了本方法的正确性,对&TImes;&TImes;战斗机双站RCS进行计算,对将来虚拟现实系统环境中的双站RCS实时计算,具有很好的工程应用价值.
关键词:电波散射;雷达散射截面(RCS);双站图形电磁计算
Graphic ElectromagneTIc CompuTIng for Bistatic Radar Cross Section of Complex Radar Targets
NING Huan-sheng,ZHANG Yan,ZENG Zhi-yong,WANG Bao-fa
(Department of Electronic Engineering,Beijing University of Aeronautics and Astronautics,Beijing 100083,China)
Abstract:Based on PO & EMC methods the EM scattering characterization of bistatic RCS for facets and wedges of complex targets is presented in this paper.IN WINDOWS NT/98 platform,the bistatic Graphical Electromagnetic Computing method is presented by using the Open Graphical Library and synthesis of the facets and wedges.The mathematical model and practical example are given to verify the validity of the method.At the same time,it gives bistatic RCS curves of a complex target for a practical case in virtual reality environment.The results have practical engineering value.
Key words:electromagnetic wave scattering;radar cross section (RCS);bistatic GRECO
一、引 言
随着隐身与隐身技术发展的需要,以及计算机软、硬件和计算图形学的发展,通过对实际战场进行虚拟仿真的交互式虚拟现实技术(Virtual Reality)便应运而生.把这种技术用于武器系统设计及飞行实验中,无疑将使武器系统的研制产生一个飞跃.利用建模技术产生虚拟战场环境,包括按一定航迹运动的单个或批目标及背景(如地面、海面、植被、雨、雾及云层等)、导弹导引、目标跟踪与识别.将这种逼真、可视、动态、实时的虚拟现实技术用于反隐身武器系统设计、研制及飞行试验中,将给武器系统设计带来一个全新的境界.它将大大提高设计效果,缩短研制周期,免去大量的飞行试验,节约研制经费.
本文提出的双站图形电磁计算技术是为基于微机网络平台实现的交互式虚拟现实系统中双站RCS计算设计的.如图1所示,由主机完成虚拟战场的模拟与仿真,根据不同的需要,由主机发送不同的指令和数据让不同的从机分别完成实时建模、目标运动轨迹的实时计算、导弹的实时导引与实时跟踪、目标识别、针对不同需要单双站RCS计算、背景散射计算、计算结果处理、一维及多维成像,各从机在处理的同时将计算结果返回给主机进行综合实时处理.
图1 系统框图 本文中双站RCS计算应用物理光学法(PO)与等效电磁流法(ECM)分别计算复杂目标双站散射中面元与棱边散射场,通过变化的视角来调整跟踪导弹有效地接近运动目标的轨迹,在一定的背景环境下,对××战斗机双站RCS进行分析.在WINDOWS NT/98微机平台上利用软件图形标准接口Open GL[1~3]和硬件图形加速卡对目标和背景像素进行实时显示和自动消隐,通过对各像素点的散射场计算和相位综合求得总散射场,来完成虚拟现实系统中图形电磁计算部分.目前,在国际相关刊物上尚未发现利用图形电磁计算方法(GRECO)计算复杂目标的双站RCS.本文针对隐身与反隐身、雷达探测等方面的应用,实现双站可视化RCS实时计算,具有重要的军事实用意义.
二、虚拟现实模型概述 |
图2 基本模型
三、雷达系统定义 |
图3 雷达系统坐标系 雷达系统坐标系隐含于整个系统中,而各台计算机针对不同的需要将采取各自的坐标,尤其在主机的虚拟现实环境中,所观察到的画面是虚拟随机的.如图4所示,设某一时刻飞机在A1位置时,由地面上发站雷达R1和收站雷达R2及飞机构成双站RCS计算坐标系;当另一时刻,飞机飞行至A2、导弹飞行至B2时,导弹由导弹头上的雷达进行自动导引,则改为单站RCS计算坐标系进行计算. |
图4 双站RCS计算坐标系变换举例
四、双站RCS计算定义
图5 散射角度示意图 基于此在求解双站RCS时,利用双站RCS求解坐标系,其定义为:水平向右为轴,屏幕的后法线方向为-,=×,为便于计算中对照明面的积分定义双站入射方向为=-,为任意的散射方向,如图6所示.
图6 双站RCS求解坐标系定义图
五、面元双站散射场求解
(1) 式中,,Y0为自由空间波导纳,分别表示电场和磁场的极化方向,k为自由空间的波数,为波的入射方向,为任意的散射方向. |
图7 面元散射示意图 由Stratton-Chu积分公式,当散射体内无电磁波时,散射场 (3)
式中Es为散射电场,ET、HT分别为总电磁场. (4)
上式为物理光学双站积分解,为多边形表面外法向单位矢.式中的积分在照明面∑上进行. (5)
其中p=(npx,npy,npz)为像素p外法向单位矢,其三个方向分量npx,npy,npz可在屏幕上利用,,三个方向分别用红、绿、蓝三种单色光单独照射直接得到[1~3]. (6)
Δsp是屏幕上像素p所代表的相应面积. (7) 式中为沿轴的单位矢量,[Mm]的具体表达式为 (8) 式中:
其中λ为入射平面波波长,ω为角频率,ε、μ和σ分别为媒质的介电常数、导磁率和导电率,为简便起见,定义分层结构的导纳Y为 (10) 故方程(7)可表示为
(11) 式中[B C]T定义为分层结构的特征矩阵,且 Y=C/B (13) |
图8 多层介质板构形 实际上,分层媒质的反射系数可表示为 (14)
六、棱边双站绕射场用等效电流法和物理绕射理论加增量长度绕射系数进行求解 (15)
计算的劈的有限长劈,式(15)中l即劈的长度,k为自由空间波数,G(′,)为自由空间格林函数.Ie(′)和Im(′)就是要求的电流和磁流,根据文献[7],可推出Ie(′)和Im(′)的计算公式.考察沿方向传播的平面波入射到一外劈角为Nπ的劈,目的是得出劈边上O点处对任意观察方向的电流Ie(′)和磁流Im(′)的精确表达式,如图9所示,选 O点为坐标原点,选a轴垂直于劈边且位于劈的上表面内,b轴与劈的上表面的外法向矢量重合,t轴沿劈的边缘方向并与a、b成右手坐标关系. |
图9 棱边构形(入射方向沿-,观察方向为) 和劈边的夹角为: (16)
包含入射方向和的入射平面与劈的上表面之间的夹角为φi,包含观察方向和的散射平面与劈的上表面之间的夹角为φs.
(17) 式中α1=cos-1(sinβscosφs/sinβi),α2=cos-1(sinβscos(Nπ-φs)/sinβi).
七、双站RCS计算 |
图10 目标雷达坐标系定义
八、计算实例
图11 双站RCS求解的示意图 图12是在频率f=10GHz,HH极化时的计算与实验的双站RCS曲线,实线是利用本文方法计算结果,虚线是实验曲线.二者符合良好,证明本文方法的可靠性与准确性. |
图12 某飞机模型双站计算与实验结果比较
2.复杂目标双站RCS求解
目标匀速等高飞行,各时刻位置为
xt=x0-vtcosφ 图13是对××飞机利用本文方法计算的双站RCS曲线.(俯仰角0°,侧滚角0°,计算时间为0~5000秒,间隔10秒,频率为10GHz,VV极化). |
图13 双站RCS计算曲线
九、结 论 |