ОФНРадиотехника и электроника Journal of Communications Technology and Electronics

  • ISSN (Print) 0033-8494
  • ISSN (Online) 3034-5901

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

Код статьи
10.31857/S0033849423030154-1
DOI
10.31857/S0033849423030154
Тип публикации
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 68 / Номер выпуска 3
Страницы
256-262
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.
Ключевые слова
Дата публикации
01.03.2023
Год выхода
2023
Всего подписок
0
Всего просмотров
43

Библиография

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

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека