雷达截面积RCS简介
理论上来说,物体的RCS可以通过解带有一定边界条件的麦克斯韦方程组得到,然而,只有具有简单几何形状的物体才可以通过这个方法获得RCS。该平面可以拦截该区域覆盖范围内的全部雷达能量,并且以漫反射形式将能量反射给雷达。雷达接受到物体反射的实际能量和该平面反射的能量是一样的。图中,RCS可以被区分为Rayleigh region,Mie or Resonance region以及Optical regi
Radar Cross Section
雷达截面积(Radar Cross Section)是雷达扫描到物体的等效可见面积。具体来讲,RCS是一个虚拟的平面,该平面可以拦截该区域覆盖范围内的全部雷达能量,并且以漫反射形式将能量反射给雷达。雷达接受到物体反射的实际能量和该平面反射的能量是一样的。在数学上,RCS用公式表达为:
σ=limR→∞4πR2SsSi\sigma=\lim_{R\to\infty}4\pi R^{2}\frac{S_s}{S_i} σ=R→∞lim4πR2SiSs
其中,R是雷达和目标之间的距离,SsS_sSs是距离目标点R处的散射能量密度,SiS_iSi目标接受到的雷达入射能量密度。
RCS of Simple Objects
理论上来说,物体的RCS可以通过解带有一定边界条件的麦克斯韦方程组得到,然而,只有具有简单几何形状的物体才可以通过这个方法获得RCS。例如,球形导体的RCS(为了显示方便纵轴为RCS/πa2RCS/\pi a^2RCS/πa2)关于归一化周长的函数如下图所示:(注:归一化周长为2πa/λ2\pi a / \lambda2πa/λ,其中a是求的半径,λ\lambdaλ是波长)
图中,RCS可以被区分为Rayleigh region,Mie or Resonance region以及Optical region。
- Rayleigh Region:物体的半径小于波长,RCS随λ4\lambda^4λ4变化。
- Mie or Resonance Region:物体相比于波长的比值介于Rayleigh和Optical之间,RCS不断随归一化周长上下波动。
- Optical Region:物体的尺寸远大于波长,RCS接近于恒定的πa2\pi a^2πa2。
Factors determines RCS
目标物体的RCS依赖于它的尺寸、反射率、方向等等。
- 尺寸:一般来说,越大物体的RCS越高。同时,一个波段的雷达没有办法连续探测一定尺寸的物体,比如10cm波长的雷达可以探测雨水,但是无法探测云雾,因为云雾的颗粒尺寸要小很多。
- 材料:金属具有很强的反射性,即使是很薄的一层金属也会带有强烈的雷达回波。相比而言,木头、衣服、塑料以及玻璃纤维的反射性很低,对于雷达来说,这些东西甚至是透明的,因此常被用来制作雷达的保护罩。
- 形状、角度:以F-117A战斗机为例,战斗机的机身被设计为扁平且棱角很多的外形。这使得雷达的入射角度很大,使得雷达信号更有可能会被弹开。相比于而言,圆润的物体更有可能在表面将雷达信号沿法向反射会雷达,使得物体容易被探测到。

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