太赫兹低频段目标RCS高精度测量技术

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太赫兹技术的研究在近些年来十分热门,太赫兹波凭借其具有一定穿透能力同时又具有高分辨能力的独特优势,使其在安检以及空间目标探测等方面中具有极大的研究潜力。太赫兹频段目标散射特性中的雷达散射截面(RCS,Radar Cross Section)测量技术的研究是太赫兹技术中研究的重点之一。获取目标RCS目前的主要手段是通过电磁仿真计算与RCS测量实验这两种方式。本文主要研究目的是提高RCS测量实验中测量结果的准确性,开展太赫兹低频段目标RCS高精度测量实验。本文首先简要叙述了太赫兹雷达系统以及太赫兹频段目标RCS测量技术的发展现状,介绍了太赫兹频段目标RCS计算的常用算法以及较为两种使用最为广泛的电磁计算软件,并针对太赫兹频段的雷达测量数据频率过高的问题简述了两种降频采集的方法。之后对本课题开展了实验研究,使用基于固态器件的微波倍频源太赫兹低频段目标散射特性测量系统,探究太赫兹低频段目标RCS高精度测量技术,对太赫兹雷达技术目前遇到的发射信号功率低造成的信噪比低,雷达系统不成熟造成的发射功率不稳等测量中遇到的实际问题以信号的处理方式进行误差抑制与消除,并使用这些技术对大量目标进行了不同频段的RCS测量工作。借助太赫兹频段的高分辨能力,探究目标表面粗糙度对目标RCS测量的影响,先后对相同尺寸及材料,不同表面粗糙度的圆柱目标和杏仁体目标进行了相同测量条件的RCS测量实验,以探究目标表面粗糙度对目标RCS的影响。最后将部分目标的测量结果与其相应的计算结果进行对比分析,验证了本课题所使用的多频复用的太赫兹雷达系统与实验操作的可靠性,并对该题中所研究的太赫兹低频段目标RCS高精度测量技术的可行性和测量结果的准确性。
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