[发明专利]一种紧缩场极化偏转角的检测方法及装置有效
申请号: | 202110274462.2 | 申请日: | 2021-03-15 |
公开(公告)号: | CN113063991B | 公开(公告)日: | 2022-10-21 |
发明(设计)人: | 姜涌泉;莫崇江 | 申请(专利权)人: | 北京环境特性研究所 |
主分类号: | G01R29/00 | 分类号: | G01R29/00 |
代理公司: | 北京格允知识产权代理有限公司 11609 | 代理人: | 张莉瑜 |
地址: | 100854*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 紧缩 极化 偏转 检测 方法 装置 | ||
1.一种紧缩场极化偏转角的检测方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1、在紧缩场静区内,对极化敏感标准目标进行单频点转角RCS测量,获取RCS实测曲线;
S2、根据所述极化敏感标准目标的尺寸,在仿真软件中创建模型,用平面波代替紧缩场馈源,进行与步骤S1中的测量条件相对应的单频点转角RCS仿真,且在仿真过程中,通过改变平面波的极化方向角度,获取多条不同极化方向角度下的RCS仿真曲线;
S3、将所述RCS实测曲线分别与各条不同极化方向角度下的RCS仿真曲线进行比较,找到与所述RCS实测曲线最接近的RCS仿真曲线;
S4、若所述RCS实测曲线与该最接近的RCS仿真曲线之间的偏差不超过设定阈值,则得到紧缩场馈源的极化偏转角等于该最接近的RCS仿真曲线对应的极化方向角度;否则返回步骤S2,并提高仿真的精度。
2.根据权利要求1所述的紧缩场极化偏转角的检测方法,其特征在于,还包括如下步骤:
S5、若该最接近的RCS仿真曲线对应的极化方向角度不为0°,则参照极化方向角度绕轴旋转紧缩场馈源,并返回步骤S1进行复测,直至所述RCS实测曲线与极化方向角度为0°的RCS仿真曲线之间的偏差不超过设定阈值。
3.根据权利要求2所述的紧缩场极化偏转角的检测方法,其特征在于,还包括如下步骤:
S6、根据紧缩场的测量周期及使用频次,定期返回步骤S1进行复测。
4.根据权利要求1所述的紧缩场极化偏转角的检测方法,其特征在于:
所述极化敏感标准目标为三面角反射器。
5.根据权利要求4所述的紧缩场极化偏转角的检测方法,其特征在于:
所述步骤S1中,对极化敏感标准目标进行单频点转角RCS测量时,将所述三面角反射器置于紧缩场静区内,调整所述三面角反射器的姿态,使所述三面角反射器的角反口面垂直于来波方向,RCS测量系统调至设定频点,并设置转台的旋转角度,测量对应的RCS数据。
6.根据权利要求5所述的紧缩场极化偏转角的检测方法,其特征在于:
所述步骤S1中,设置转台的旋转角度,测量对应的RCS数据时,转台的扫角范围为±45°,扫描间隔为0.5°。
7.根据权利要求1所述的紧缩场极化偏转角的检测方法,其特征在于:
所述步骤S2中,通过改变平面波的极化方向角度,获取多条不同极化方向角度下的RCS仿真曲线时,设置平面波的极化方向角度范围为0~90°,仿真精度设为间隔0.5°;
所述步骤S4中,若所述RCS实测曲线与该最接近的RCS仿真曲线之间的偏差超过设定阈值,则返回步骤S2,并将仿真精度设为间隔0.1°。
8.一种紧缩场极化偏转角的检测装置,其特征在于,包括:
实测模块,用于获取极化敏感标准目标在紧缩场静区内进行单频点转角RCS测量的RCS实测曲线;
仿真模块,用于根据所述极化敏感标准目标的尺寸,在仿真软件中创建模型,以平面波代替紧缩场馈源,进行与单频点转角RCS测量条件相对应的单频点转角RCS仿真,且在仿真过程中,通过改变平面波的极化方向角度,获取多条不同极化方向角度下的RCS仿真曲线;
比较模块,用于将所述RCS实测曲线分别与各条不同极化方向角度下的RCS仿真曲线进行比较,找到与所述RCS实测曲线最接近的RCS仿真曲线;
评估模块,用于评估所述RCS实测曲线与该最接近的RCS仿真曲线之间的偏差,若偏差不超过设定阈值,则得到紧缩场馈源的极化偏转角等于该最接近的RCS仿真曲线对应的极化方向角度;否则调用所述仿真模块,并提高仿真的精度。
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