本技术涉及雷达,具体涉及一种增强小型高速靶弹雷达散射截面的装置。
背景技术:
1、目标的电磁场散射特性在现代雷达对抗中具有非常重要的意义。由于雷达探测、目标识别等方面的需求,防空导弹实战化作战目标的雷达散射截面(radar crosssection,以下简称:rcs)的模拟一直是国内外靶弹研制的重要指标。
2、小型高速靶弹多由小口径火箭弹改制而成,自身的rcs与防空导弹的典型作战目标差距较大,需要通过加装rcs装置增强其rcs。目前,传统靶弹的rcs装置大多采用玻璃钢头罩和常规扇形角反射器的方案,受制于玻璃钢的透波性能及角反射器的rcs,致使其体积较大,表面积利用率较差,rcs增强效果有限,无法满足小型高速靶弹rcs模拟需求。
3、因此,需要基于小型高速靶弹的结构,设计出一种体积小,rcs增强效果强的新型rcs增强装置。
技术实现思路
1、本实用新型要解决的技术问题是提供一种增强小型高速靶弹雷达散射截面的装置,旨在解决传统rcs增强装置体积大、rcs增强效果有限,能力不足的问题。
2、为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案如下:
3、一种增强小型高速靶弹雷达散射截面的装置,其关键技术在于:包括透波整流罩、连接座、连接杆、龙伯球和角反射器,所述连接座包括龙伯球底座和座体,所述透波整流罩外形与火箭弹战斗部外形一致,所述透波整流罩座体胶粘固定,所述连接杆、龙伯球和角反射器位于透波整流罩内,所述龙伯球位于透波整流罩内部的前端,所述龙伯球为小口径龙伯球,所述角反射器由3个三角金属板焊接而成,所述角反射器为若干组,均匀焊接在连接杆周围,所述连接杆前端与龙伯球底座通过螺纹方式进行连接,所述龙伯球与连接杆前端的龙伯球底座螺纹连接,所述连接杆后端与座体通过螺纹方式进行连接。
4、优选地,所述透波整流罩主要由高透波材料,采用高分子复合材质组成。
5、优选地,所述龙伯球选用直径为95mm。
6、优选地,所述角反射器为20组。
7、优选地,所述座体设有与火箭弹匹配的螺纹接口。
8、优选地,所述透波整流罩采用透波纤维蜂窝夹芯结构。
9、本实用新型与现有技术相比,所取得的技术进步在于:
10、本实用新型通过将龙伯球置于透波整流罩内部的前端,可最大限度减少对龙伯球端面的遮挡,外界遮挡越少,摆放角度越趋于0度,龙伯球的rcs特性越大;所述龙伯球本身rcs特性有限,加之外部头罩对龙伯球的遮挡,会对rcs特性造成一定损失,因此采用龙伯球与角反射器相结合的技术增强rcs,将角反射器均布焊接在连接杆上,保证装置各方位的rcs特性;所述连接杆一方面作为角反射器的载体,另一方面起到配置作用,可确保装置质量质心与原靶弹弹头一致;对比传统只使用角反射器增强rcs的装置,在显著减小体积的同时增强了rcs,弥补了传统rcs装置体积大、rcs增强效果有限的不足。
1.一种增强小型高速靶弹雷达散射截面的装置,其特征在于:包括透波整流罩、连接座、连接杆、龙伯球和角反射器,所述连接座包括龙伯球底座和座体,所述透波整流罩外形与火箭弹战斗部外形一致,所述透波整流罩座体胶粘固定,所述连接杆、龙伯球和角反射器位于透波整流罩内,所述龙伯球位于透波整流罩内部的前端,所述龙伯球为小口径龙伯球,所述角反射器由3个三角金属板焊接而成,所述角反射器为若干组,均匀焊接在连接杆周围,所述连接杆前端与龙伯球底座通过螺纹方式进行连接,所述龙伯球与连接杆前端的龙伯球底座螺纹连接,所述连接杆后端与座体通过螺纹方式进行连接。
2.根据权利要求1所述的一种增强小型高速靶弹雷达散射截面的装置,其特征在于:所述透波整流罩主要由高透波材料,采用高分子复合材质组成。
3.根据权利要求1所述的一种增强小型高速靶弹雷达散射截面的装置,其特征在于:所述龙伯球选用直径为95mm。
4.根据权利要求1所述的一种增强小型高速靶弹雷达散射截面的装置,其特征在于:所述角反射器为20组。
5.根据权利要求1所述的一种增强小型高速靶弹雷达散射截面的装置,其特征在于:所述座体设有与火箭弹匹配的螺纹接口。
6.根据权利要求2所述的一种增强小型高速靶弹雷达散射截面的装置,其特征在于:所述透波整流罩采用透波纤维蜂窝夹芯结构。