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有源雷达散射截面减缩--理论与应用(精)/试验物理与计算数学重点实验室系列丛书

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  • 作者: 
  • 出版社:    中国宇航出版社
  • ISBN:    9787515918198
  • 出版时间: 
  • 装帧:    精装
  • 开本:    16开
  • ISBN:  9787515918198
  • 出版时间: 
  • 装帧:  精装
  • 开本:  16开

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    • 商品分类:
      工程技术
      货号:
      31113164
      商品描述:
      作者简介


      目录
      第1章  雷达散射截面减缩导论
        1.1  引言
        1.2  雷达特征信号的概念
        1.3  飞机的RCS
          1.3.1  射线追踪技术
        1.4  RCS减缩
          1.4.1  通过外形整形减缩RCS
          1.4.2  利用RAM减缩RCS
          1.4.3  有源RCS减缩
        1.5  本书的架构
        1.6  结论
        参考文献
      第2章  低可探测平台雷达吸波材料分析
        2.1  引言
        2.2  经典多层媒质中的电磁波传播
          2.2.1  半无限大空间媒质
          2.2.2  平板电介质层
          2.2.3  界面上的多次反射/透射
          2.2.4  有耗电介质层
          2.2.5  任意数量的电介质层
        2.3  多层电介质型超材料中的电磁波传播
          2.3.1  电介质超材料层的反射特性
          2.3.2  封闭矩形腔体内的射频仿真
        2.4  抗反射和高反射电介质/超材料涂层
          2.4.1  单层平板的电磁波传播
          2.4.2  多层结构中的电磁波传播
          2.4.3  由电介质组成的抗反射涂层
          2.4.4  由超材料组成的抗反射涂层
          2.4.5  采用电介质和超材料的高反射涂层
        2.5  结论
        参考文献
      第3章  相控阵天线的雷达散射截面
        3.1  引言
        3.2  基础理论
          3.2.1  天线散射
          3.2.2  天线RCS公式
        3.3  串联馈电网络相控阵
          3.3.1  各向同性阵列单元的RCS公式
          3.3.2  RCS模式分析
        3.4  并联馈电网络相控阵
          3.4.1  各向异性阵列单元的RCS公式
          3.4.2  RCS模式分析
        3.5  结论
        参考文献
      第4章  相控阵中的有源RCS减缩
        4.1  引言
        4.2  自适应算法
          4.2.1  最小均方法
          4.2.2  递归最小二乘法
          4.2.3  标准矩阵求逆算法
          4.2.4  加权最小二乘法
          4.2.5  线性约束最小二乘法
        4.3  相控阵中的探测抑制
          4.3.1  理论背景
          4.3.2  单个期望信号源时的抑制探测
          4.3.3  多个期望信号源同时存在时的探测抑制
          4.3.4  存在相关信号时的探测抑制
        4.4  结论
        参考文献
      第5章  相控阵中的互耦效应
        5.1  引言
        5.2  互耦阻抗的理论背景
        5.3  具有互耦效应偶极子阵列的稳态性能
          5.3.1  并排偶极子阵列
          5.3.2  平行阶梯阵列
        5.4  结论
        参考文献
      第6章  互耦对偶极子阵列RCS的影响
        6.1  引言
        6.2  计算串联馈电偶极子阵列RCS的公式
        6.3  馈电网络不同位置的阻抗
          6.3.1  偶极子天线终端的阻抗
          6.3.2  移相器终端的阻抗
          6.3.3  耦合器终端的阻抗
        6.4  馈电网络不同器件产生的散射贡献
          6.4.1  偶极子散射形成的RCS
          6.4.2  移相器散射形成的RCS
          6.4.3  耦合器耦合端口散射形成的RCS
          6.4.4  耦合器耦合端口外部散射形成的RCS
        6.5  结论
        参考文献
      第7章  有源RCSR中旁瓣对消器的作用
        7.1  引言
        7.2  广义旁瓣对消器(GSC)
        7.3  决策反馈广义旁瓣对消器(DFGSC)
        7.4  技术性能分析
        7.5  波束到达角(DOA)失配
          7.5.1  失配信号模型
          7.5.2  GSC下的DOA失配
          7.5.3  DFGSC下的DOA失配
        7.6  自适应阵列处理中的约束
          7.6.1  点约束
          7.6.2  导数约束
          7.6.3  方向约束
          7.6.4  仿真结果
        7.7  旁瓣对消器中的盲补偿器
          7.7.1  理论背景
          7.7.2  算法步骤
        7.8  结论
        参考文献
      第8章  新兴RCSR技术
        8.1  引言
        8.2  嵌入式天线
        8.3  共形承载天线
        8.4  基于FSS的RCSR
        8.5  基于超材料的RCSR
        8.6  基于等离子体的RCSR
        8.7  结论
        参考文献
      后记
        参考文献
      附录
        附录A  天线自阻抗与两个天线间互阻抗的计算
        附录B  相同长度两天线间互阻抗的计算
        附录C  偶极子阵列的自阻抗与互阻抗
        附录D  耦合与传输系数:公式
      缩略语列表
      符号列表
      建议深入阅读的文献


      内容摘要
       本书是关于有源雷达散射截面减缩(ARCSR)的第一本著作,作者为印度科学与工业研究理事会(CSIR)所属国家宇航实验室电磁中心的首席科学家,长期从事低RCS控制方面的研究工作。本书论证
      了ARCSR的概念可行性。
      以低可探测平台及其实现途径简要介绍作为开始,重点介绍了基于相控阵天线的有源雷达散射截面减缩分析和算法,并介绍了共形阵列,以及在感知到入射雷达波到达角(DOA)后,利用ARCSR将天线总结构项与模式项RCS方向图调整到在DOA方向低散射,从而形成有源低可探测平台的问题。
      本书可以为从事天线及共形相控阵设计、有源RCS减缩、飞行器低可探测设计以及新概念隐身技术研究等相关工作的技术人员、研究人员以及研究生提供参考。


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