Параметры плотности распределения вероятности флуктуаций кажущегося центра излучения от втулки винта вертолета при ее радиолокационном наблюдении

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Рассмотрены свойства угловых шумов радиолокационных отражений от втулки винта. На основе многоточечной геометрической модели втулки винта получены аналитические выражения, позволяющие рассчитать параметры плотности распределения вероятности угловых шумов для плоскостей азимут и угол места для втулки однолопастного винта при произвольном угле поворота втулки. Соотношения, полученные для втулки с одной лопастью, обобщены на случай втулки винта с произвольным количеством лопастей. Показано, что угловой шум втулки представляет собой случайный процесс с периодически изменяющимися параметрами. Теоретические результаты подтверждены математическим моделированием.

Об авторах

М. А. Степанов

Новосибирский государственный технический университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: m.stepanov@corp.nstu.ru
Российская Федерация, 630073, Новосибирск, просп. К. Маркса, 20

Список литературы

  1. Sisle M.E., McCarthy E.D. // Simulation. 1982. V. 39. № 5. P. 159.
  2. Sabitov T., Kiselev A., Stepanov M., Oreshkina M. // Remote Sensing Lett. 2021. V. 12. № 11. P. 1082.
  3. Sayama H. Introduction to the Modeling and Analysis of Complex Systems. Ceneseo: Open SUNY Texbooks, 2015.
  4. Zuo L., Li M., Zhang X-W., Wuet Y. // IET Radar, Sonar and Navigation. 2013. V. 7. № 3. P. 312.
  5. Stepanov M.A., Kiselev A.V. // J. Computer and Systems Sciences Int. 2019. V. 58. № 4. P. 595.
  6. Jenn D.C. Radar and Laser Cross Section Engineering. Reston: AIAA, 2005.
  7. Point G., Jean-François Degurse J.-F., Savy L. et al. // IET Radar, Sonar and Navigation. 2021. V. 15. № 8. P. 867.
  8. Wu W-R. // IEEE Trans. 1993. V.AES- 29. № 1. P. 174.
  9. Sui M., Xu X. // J. Systems Engineering and Electronics. 2014. V. 25. № 3. P. 411.
  10. Островитянов Р.В., Басалов Ф.А. Статистическая теория радиолока-ционных протяженных целей. М.: Сов. радио, 1982.
  11. Huang P.K., Yin H.C. // Chinese J. Systems Engineering and Electronics. Chinese Ed. 1990. V. 12. P. 1.
  12. Kulemin G.P. Millimeter-Wave Radar Targets and Clutter. Boston–London: Artech House, 2003.
  13. Knott E.F., Schaeffer J.F., Tuley M.T. Radar Cross Section. N.Y.: Artech House, 1985.
  14. Point G., Savy L. // Proc.2017 Int. Conf. on Radar Systems (Radar 2017) Belfast. 25–27 Oct. N.Y.: IEEE, 2017. Article No. 0425
  15. Point G., Degurse J.-F., Savy L. et al. // Proc. 2019 Int. Radar Conf. (RADAR) Toulon. 23–27 Oct. N.Y.: IEEE, 2019. Article No. 171395.
  16. Stepanov M.A. // Progress In Electromagnetics Research (PIER) Lett. 2022. V. 106. P. 103.
  17. Radar Handbook / Ed. by M.I. Skolnik. N.Y.: McGraw-Hill, 2008.
  18. Mahafza B.R. Radar Systems Analysis and Design Using Matlab. Boca Raton: CRC Press, 2018.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (40KB)
3.

Скачать (234KB)
4.

Скачать (88KB)

© М.А. Степанов, 2023

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах