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低RCS目标雷达散射特性增强方法研究

2021-09-09徐顶国魏子豪骆盛刘钧圣王军赵军民

航空科学技术 2021年5期

徐顶国 魏子豪 骆盛 刘钧圣 王军 赵军民

摘要:隐身飞机的出现对导弹的作战能力提出了更高的要求,增大敌方目标自身雷达散射特性是未来导弹反隐身技术发展的一个重要方向。为了实现低RCS目标电磁增强,本文拟针对典型隐身飞机,基于电磁理论和导弹反隐身技术,设计了几种不同的目标RCS增强方案;利用基于多层快速多极子算法(MLFMM)的FEKO软件,计算、分析不同增强方案在低RCS目标载体上的RCS特性和增强效果,其结论为未来导弹反隐身技术和智能化导弹的发展提供参考。

关键词:隐身飞机;反隐身;雷达截面积;多层快速多极子算法

中图分类号:TN02文献标识码:ADOI:10.19452/j.issn1007-5453.2021.05.006

目前,美、日等国家已开始批量装备第五代(美、俄称谓)隐身战斗机F-22、F-35,俄罗斯的第五代战斗机苏-57也已经服役,该类作战飞机的最大优势就是具有先进的隐身性能,不仅可以减小被发现的距离,还使全机的雷达散射特性大幅度减小,导致来袭导弹的脱靶率大大增大。以F-22为例,如图1所示,取F-22的前向RCS为0.01m2,与前向0.1m2的作战目标比较,在其他条件相同的情况下,前者的超视距空战效能比后者高出5倍左右。

因此,迫切需要破解以F-22为代表的第五代战斗机的隐身性能,快速提升对F-22等隐身飞机的防御、打击和威慑能力。

对于极低RCS的隐身飞机而言,导弹如何能准确地实现搜索、跟踪、攻击低可探测性目标,增大敌方低RCS目标的散射特性是未来导弹反隐身技术和智能化导弹的一个重要发展方向。

鉴于反隐身技术的敏感性,从公开发表的文献中,国外关于利用导弹技术来实现敌方自身目标特征增强研究的相关成果和论文很难检索到。……

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