3月29日消息,据报道,近日辽宁车主驱车前往陵园祭祖,意外发现,汽车雷达在无人陵园内显示全是人影。
根据车主发的视频,汽车前方道路空旷无人,中控大屏显示人来人往,全是人影。网友观察发现,“走路也就算了,咋还有骑车的”?
汽车雷达在无人陵园内显示全是人影,眼下正值清明时节,话题引发众多讨论。
我们只知道,汽车雷达的工作原理是发射电磁波信号,如果有目标物体碰到雷达信号就会反射回波,雷达接收器就会接收到回波信号,回波信号包含了目标的距离、方向和速度信息。
如果汽车雷达在无人陵园内显示全是人影,可能有几种原因。
雷达设备出现故障或被其他电磁波源干扰,如手机、无线电等,导致信号异常。
这么看来,汽车雷达在无人陵园内显示全是人影,主要是因为算法存在很大问题。
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2、远距离支援干扰:跟踪雷达、弹载接收机和制导数据链今天我们来详细分析一下,使用远距离支援干扰系统对制导导弹干扰的机理。
在上面的作战场景中有三个目标需要进行干扰:跟踪雷达、弹载接收机和制导数据链,这中间的任何一个环节都可能受到干扰。
针对这三种情况,我们来分析每种情况下的干信比公式和烧穿距离公式。与本系列类似的干扰讨论一样,干扰公式是相同的。但由于雷达和导弹对干扰机和目标的距离不同,所以这些公式比自卫干扰情况下的公式要复杂。接收天线增益通常也不同。
对跟踪雷达进行干扰下图展示了对跟踪雷达和弹载接收机进行干扰的位置关系示意图。
对跟踪雷达进行干扰的干信比的公式为:
式中:J/S为干信比,单位为dB;
ERPJ为干扰机(对雷达)的有效辐射功率,单位为dBm;
ERPS为雷达的有效辐射功率,单位为dBm;
GS为雷达天线的旁瓣增益,单位为dB;
GM为雷达天线在主波束瞄准线上的增益,单位为dB;
RRT为雷达到目标的距离,单位为km;
RRJ为雷达到干扰机的距离,单位是km;
RCS是目标的雷达散射截面积,单位为m2
如果我们将干信比设置为能够保护目标的最小值,并求解从雷达到目标之间的距离,可以得到:
当干信比取最小值时,雷达到目标之间的烧穿距离(RBT)公式为:
干信比公式为:
式中:J/S为干信比,单位为dB;
ERPJM为干扰机(对导弹)的有效辐射功率,单位为dBm;
ERPS为雷达的有效辐射功率,单位为dBm;
GMS为导弹天线的旁瓣增益,单位为dB;
GMM为导弹天线在主波束瞄准线上的增益,单位为dB;
RRT为雷达到目标的距离,单位为km;
RMJ为导弹到干扰机的距离,单位是km;
RCSB是目标的双基雷达散射截面积,单位为m2
向导弹发送制导指令的烧穿距离为:
当干信比取最小值时,雷达到目标之间的烧穿距离(RBT)公式为:
细心观察,您会发现这些公式与之前使用自卫电子干扰系统对制导数据链干扰给出的公式是相同的。但之前,干扰设备安装在目标上,而现在的情况是干扰机与目标是分离的,如图3所示。
可认为干扰机现在处于数据链接收器的旁瓣。然而,由于导弹机动性较强,通常为了确保在各个方向接收能力相同,数据链接收器的天线非常宽。因此,我们可以合理地假设天线增益不会改变。
干信比公式为:
式中:J/S为干信比,单位为dB;
ERPJL为干扰机(对制导数据链)的有效辐射功率,单位为dBm;
ERPL为制导数据链的有效辐射功率,单位为dBm;
RJR为导弹到干扰机的距离,单位为km;
RMR为导弹到雷达的距离,单位为km;
对干信比公式求解,可以得到烧穿距离公式:
RMRBT是指当干扰无效时制导数据链的作用距离:
由于公式不便于编辑发布,所以部分内容进行了截图,铁杆会员可进入日常更新文件夹下载WORD可编辑版,其中公式是用Mathtype编辑的,可直接使用。需要英文原文的可以给我们雷达通信电子战微信公众号发送“191030”。
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