350 руб
Журнал «Успехи современной радиоэлектроники» №4 за 2017 г.
Статья в номере:
Математическое моделирование входных сигналов бортовых систем ближней радиолокации от подстилающих поверхностей на основе их многоточечных моделей
Авторы:
А.Б. Борзов - д.т.н., профессор, зав. кафедрой автономных информационных и управляющих систем, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана E-mail: borzov@rambler.ru К.П. Лихоеденко - д.т.н., профессор, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана E-mail: wave@sm.bmstu.ru Ю.В. Каракулин - аспирант, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана E-mail: gibraltarr92@gmail.com В.Б. Сучков - д.т.н., профессор, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана E-mail: vbsuchkov@yandex.ru
Аннотация:
Рассмотрены методы расчета удельных эффективных площадей рассеяния подстилающих поверхностей различных видов и структуры. Показаны преимущества использования многоточечной модели подстилающей поверхности для расчета сигнала, отраженного от радиолокационной сцены, применительно к анализу входных сигналов систем ближней радиолокации. Приведены результаты численного моделирования входного сигнала бортовой системы ближней радиолокации от участков рельефа на основе их полигональных и многоточечных моделей.
Страницы: 48-57
Список источников

 

  1. Антифеев В.Н., Борзов А.Б., Сучков В.Б. Основы теории рассеяния электромагнитных волн поверхностями с хаотическими неровностями. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2003.
  2. Vaitilingtom L., Khenchaf A. Radar cross sections of sea and ground clutter estimated by two scale model and small slope approximation in HF-VHF bands // Progress in Electromagnetics Research B. 2011. V. 29. P. 311-338.
  3. Wang X., Wang H., Yan S. Simulation for surveillance radar ground clutter at low grazing angle // International Conference of Image Analysis and Signal Processing. 2012. V 34. P. 56-61.
  4. Anthony Fiche, Ali Khenchaf, Jean-Christophe Cexus RCS characterization of sea clutter by using the α-stable distributions // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 2012. V. 41 (8). P. 55-61.
  5. Tan Hui, Fang Choghua Simulation of impact of sea clutter to radar detecting performance // IEEE 5th International Symposium of Microwave. 2013. P. 505-510.
  6. Павельев В.А., Хаминов Д.В. Рассеяние электромагнитных волн миллиметрового диапазона природными и антропогенными объектами. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2009.
  7. Быстров Р.П., Потапов А.А., Соколов А.В. Миллиметровая радиолокация с фрактальной обработкой. М.: Радиотехника. 2005.
  8. Huanting Huang, Seung-Bum Kim, Leung Tsang Coherent model of L-band radar scattering by soybean plants: model development, evaluation and retrieval // IEEE journal of selected topics in applied earth observations and remote sensing. 2016. V. 9. P. 272-284.
  9. Tommi Dufva, Jaan Praks, Seppo Jarvenpaa Scattering model for a pine tree employing vie with a broadband MLFMA and comparison to ICA // IEEE Transactions on geosciences and remote sensing. 2010. V. 48. P. 1119-1127.
  10. Thirion L., ChenerieI., Galy C. Application of a coherent model in simulating the backscattering coefficient of a mangrove forest // Waves random media. 2009. V. 14. P. 299-316.
  11. Williams M.L. Prediction and observation of SAR clutter from vegetation canopies // Proceedings IGARSS. 2010. P. 55-58.
  12. Long Liu, Yun Shao, Kun Li Modelling microwave backscattering from parabolic rice leaf // IEEE Transactions on geosciences and remote sensing. 2016. V. 35. P. 3676-3679.
  13. Toan T. Le, Ribbes F., Wang L.F. Rice crop mapping and monitoring using ers-1 data based on experiment and modeling results // IEEE Transactions on geosciences and remote sensing. 2007. V. 35. P. 41-56.
  14. Koay J.Y., Tan C.P., Lim K.S. Paddy fields as electrically dense media: theoretical modeling and measurement comparisons // IEEE Transactions on geosciences and remote sensing. 2007. V. 45. P. 2837-2849.
  15. RodriguezI., Abreu R., Erika P.L. Wave radio propagation through vegetation: suburban tree clutter attenuation // 10th European Conference of Antennas and propagation. 2016. V. 84. P. 27-32.
  16. Borzov A.B., Suchkov V.B., Shakhtarin B.I., Sidorkina Yu.A. Mathematical modeling and simulation of the input signals of short range radar systems // Journal of Communications Technology and Electronics. 2014. V. 59. № 12. P. 1356-1368.
  17. Сучков В.Б. Методика создания многоточечной модели аэродинамической цели для определения входных сигналов бортовых радиолокационных датчиков // Электромагнитные волны и электронные системы. 2013. № 6. С. 45-55.
  18. Сучков В.Б. Объектно-ориентированный метод определения комплексных коэффициентов отражения элементов полигональной модели объекта локации // Системы и средства связи, телевидения и радиовещания. 2013. № 1-2. С. 159-165.
  19. Сучков В.Б. Метод определения входных сигналов бортовых систем ближней радиолокации от объектов сложной формы на основе использования их полигональных и многоточечных моделей // Спецтехника и связь. 2013. № 3. С. 25-31.
  20. Борзов А.Б., Соколов А.В., Сучков В.Б. Цифровое моделирование входных сигналов систем ближней радиолокации от сложных радиолокационных сцен // Успехи современной радиоэлектроники. 2004. № 9-10. С. 38-61.