ОФНРадиотехника и электроника Journal of Communications Technology and Electronics

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

Синтез четырехточечной модели самолета

Код статьи
10.31857/S0033849424030045-1
DOI
10.31857/S0033849424030045
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 69 / Номер выпуска 3
Страницы
233-242
Аннотация
Рассмотрено моделирование эхосигналов от распределенных радиолокационных объектов с учетом шумов их угловых координат. Приведены соотношения, позволяющие осуществить переход от многоточечной модели произвольного объекта, содержащей десятки, сотни и даже тысячи излучающих точек, к модели, составленной из четырех излучающих точек, расположенных в вершинах квадрата. В качестве примера синтезирована модель самолета, содержащая всего четыре точки. Она получена на основе многоточечной модели, составленной из 56 точек. Методами численного моделирования показано, что угловые шумы, формируемые многоточечной и четырехточечной моделями самолета, имеют совпадающие корреляционые функции и близкие параметры плотности распределения вероятности шумов угловых координат. Полученный результат также подтвержден методами полунатурного моделирования с использованием матричного имитатора.
Ключевые слова
моделирование эхо-сигналов многоточечная модель плотность распределения вероятности кажущийся центр излучения корреляционные функции матричный имитатор
Дата публикации
14.03.2024
Год выхода
2024
Всего подписок
0
Всего просмотров
54

Библиография

  1. 1. Melvin W.L., Scheer J.A. Principles of Modern Radar: Radar Applications. Edison: Scitech Publ., 2014.
  2. 2. Johnston S.L. // IEEE Trans. 1997. V. AES-33. № 2. Pt.2. P. 696.
  3. 3. Stepanov M.A., Kiselev A.V. // J. Computer Systems Sci. Int. 2019. V. 58. № 4. P. 595.
  4. 4. Zhou Jianxiong, Shi Zhiguang, Cheng Xiao, Fu Qiang // IEEE Trans. 2011. V. GRS-49. № 10. P. 3713.
  5. 5. Островитянов Р.В., Басалов Ф.А. Статистическая теория радиолокации протяженных целей. М.: Радио и связь, 1982.
  6. 6. Yu Yiwei, Song Jie, Xiong Wei // 2nd IEEE Intern. Conf. Inform. Communication and Signal Processing. 2019. P. 161.
  7. 7. Podkopaev A.O., Stepanov M.A., Kiselev A.V. // Radio Sci. V. 56. № 12. P. 6.
  8. 8. Бердышев В.П., Миронов А.М., Помазуев О.Н. и др. // Журн. Сибирского федерального университета. Сер. Техника и технологии. 2018. Т. 11. № 7. С. 764.
  9. 9. Панов Д.В., Юдин В.А., Караваев С.А. // Математическая морфология. Электронный математ. и медико-биол. журн. 2009. V. 8. № 3. С. 1–7.
  10. 10. Wang C.-Q, Wang X.-M., Shi X.-L. // Binggong Xuebao/Acta Armamentarii. 2008. V. 29(12). P. 1479.
  11. 11. Тырыкин С.В., Киселев А.В. // Изв. вузов. Радиоэлектроника. 2003. V. 4. P. 76.
  12. 12. Hseuh-Jyh Li, Nabil H. Farhat, Yuhsyen Shen // IEEE Trans. 1989. V. GRS-27. № 1. P. 98.
  13. 13. Борзов А.Б., Быстров Р.П., Соколов А.В. // Журн. радиоэлектроники. 1998. № 1. С. 1.http://jre.cplire.ru/jre/dec98/4/text.html
  14. 14. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. 4-е изд. М.: Наука, 1978.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека