【摘 要】
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飞行器隐身设计是先进飞行器总体设计的关键环节,随着更为复杂的结构以及新兴复合材料应用于飞行器制造,基于缩比模型的电磁散射特征分析变得不再精确,在室内或者室外较小区域内开展对全尺寸飞行器电磁散射特征的近场成像与诊断已经成为高效率评估隐身特性的重要方式,受到国内外的广泛关注。本文介绍了两种典型的飞行器近场成像几何,基于球面波分解理论分别建立了信号模型,推导了频域成像处理算法,对比分析了两类不同成像几何
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(61801495); 湖南省科技创新计划项目(2021RC3077);
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飞行器隐身设计是先进飞行器总体设计的关键环节,随着更为复杂的结构以及新兴复合材料应用于飞行器制造,基于缩比模型的电磁散射特征分析变得不再精确,在室内或者室外较小区域内开展对全尺寸飞行器电磁散射特征的近场成像与诊断已经成为高效率评估隐身特性的重要方式,受到国内外的广泛关注。本文介绍了两种典型的飞行器近场成像几何,基于球面波分解理论分别建立了信号模型,推导了频域成像处理算法,对比分析了两类不同成像几何对应的成像处理流程,提出子孔径成像处理是分析飞行器电磁散射特征的基本策略;归纳了平面阵列三维成像与柱面阵列三维成像在成像处理复杂度、点散布函数、应用特点等方面的区别与联系。文中通过仿真数据的三维成像验证了所提信号模型与处理算法的正确性。
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