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3.11THz标准体雷达散射截面测量

王茂榕 钟凯 刘楚 徐德刚 姚建铨

王茂榕, 钟凯, 刘楚, 徐德刚, 姚建铨. 3.11THz标准体雷达散射截面测量[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(2): 225001-0225001(7). doi: 10.3788/IRLA201847.0225001
引用本文: 王茂榕, 钟凯, 刘楚, 徐德刚, 姚建铨. 3.11THz标准体雷达散射截面测量[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(2): 225001-0225001(7). doi: 10.3788/IRLA201847.0225001
Wang Maorong, Zhong Kai, Liu Chu, Xu Degang, Yao Jianquan. Radar cross section measurement of standard targets at 3.11 THz[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(2): 225001-0225001(7). doi: 10.3788/IRLA201847.0225001
Citation: Wang Maorong, Zhong Kai, Liu Chu, Xu Degang, Yao Jianquan. Radar cross section measurement of standard targets at 3.11 THz[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(2): 225001-0225001(7). doi: 10.3788/IRLA201847.0225001

3.11THz标准体雷达散射截面测量

doi: 10.3788/IRLA201847.0225001
基金项目: 

国家自然科学基金(61675146,61471257);一院高校联合创新基金

详细信息
    作者简介:

    王茂榕(1986-),男,博士生,主要从事太赫兹雷达散射特性方面的研究。Email:mrwang@tju.edu.cn

  • 中图分类号: TN958.94

Radar cross section measurement of standard targets at 3.11 THz

  • 摘要: 针对太赫兹近场散射特性测量特点,基于CO2激光抽运的太赫兹激光器和双层独立转动平台搭建了一套高频段太赫兹雷达散射截面(RCS)测量系统。利用不锈钢光滑金属球体作为标准定标体验证了系统的可靠性,测量结果与理论值误差小于3 dBsm,系统的信噪比优于24 dB。首次利用该系统开展了3.11 THz频点处不同材料及涂覆层圆形金属平板及不同底面直径圆锥体RCS的测量。通过比较分析发现了表面阳极氧化和喷漆处理的航空铝及P304不锈钢与纯航空铝平板的RCS区别,以及不同底面直径的圆锥体RCS差异,为太赫兹频段复杂目标体RCS的研究奠定基础。
  • [1] Xie Qi, Yang Hongru, Li Hongguang, et al. Explosive identification based on terahertz time-domain spectral system[J]. Optics and Precision Engineering, 2016, 24(10):2392-2399. (in Chinese)解琪, 杨鸿儒, 李宏光, 等. 基于太赫兹时域光谱系统的爆炸物识别[J]. 光学精密工程, 2016, 24(10):2392-2399.
    [2] Pan Wu, Zeng Wei, Zhang Jun, et al. Design of multilayer stacked terahertz communication lens antenna[J]. Optics and Precision Engineering, 2017, 25(1):65-72. (in Chinese)潘武, 曾威, 张俊, 等. 堆叠型太赫兹通信透镜天线设计[J]. 光学精密工程, 2017, 25(1):65-72.
    [3] Zhang Xueqian, Zhang Huifang, Tian Zhen, et al. Simultaneous control of terahertz amplitude and phase with dielectric metamaterials[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(4):0425004. (in Chinese)张学迁, 张慧芳, 田震, 等. 利用介质超材料控制太赫兹波的振幅和相位[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(4):0425004.
    [4] E Yiwen, Huang Yuanyuan, Xu Xinlong, et al. Polarization sensitive terahertz measurements and applications[J]. Chinese Optics, 2017, 10(1):98-113. (in Chinese)鄂轶文, 黄媛媛, 徐新龙, 等. 太赫兹偏振测量系统及其应用[J]. 中国光学, 2017, 10(1):98-113.
    [5] Xu Wenzhong, Zhong Kai, Mei Jialin, et al. THz wave attenuation characteristics in sand and dust[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(2):524-527. (in Chinese)许文忠, 钟凯, 梅嘉林, 等. 太赫兹波在沙尘中衰减特性[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(2):524-527.
    [6] Qin Hua, Huang Yongdan, Sun Jiandong, et al. Terahertz-wave devices based on plasmons in two-dimensional electron gas[J]. Chinese Optics, 2017, 10(1):51-66. (in Chinese)秦华, 黄永丹, 孙建东, 等. 二维电子气等离激元太赫兹波器件[J]. 中国光学, 2017, 10(1):51-66.
    [7] Huang Peikang, Yin Hongcheng, Xu Xiaojian. Radar Target Characteristic[M]. Beijing:Electronic Industry Press, 2005. (in Chinese)黄培康, 殷红成, 许小剑. 雷达目标特性[M]. 北京:电子工业出版社, 2005.
    [8] Jansen C, Krumbholz N, Geise R, et al. 1-scaled radar cross section measurements with terahertz-spectroscopy up to 800 GHz[C]//3rd European Conference on Antennas and Propagation, 2009:3645-3648.
    [9] Gente R, Jansen C, Geise R, et al. Scaled bistatic radar cross section measurements of aircraft with a fiber-coupled THz time-domain spectrometer[J]. IEEE Transactions on Terahertz Science and Technolohy, 2012, 2(4):424-431.
    [10] Iwaszczuk K, Heiselberg H, Jepsen P U. Terahertz radar cross section measurements[J]. Optics Express, 2010, 18(25):26399-26408.
    [11] Goyette T M, Dickinson J C, Waldman J. Fully polarimetric W-band ISAR imagery of scale-model tactical targets using a 1.56-THz compact range[C]//Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering, 2001, 4382:229-240.
    [12] Lonnqvist A, Mallat J, Raisanen A V. Phase-hologram-based compact RCS test range at 310 GHz for scale models[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2006, 54(6):2391-2397.
    [13] Li Z, Cui T J, Zhong X J, et al. Electromagnetic scattering characteristics of PEC targets in the terahertz regime[J]. IEEE Antennas Propagation Magazine, 2009, 51(1):39-50.
    [14] Jin Y Q, Xu F. Composite scattering from electric-large target over randomly rough surface in numerical approaches[C]//Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), IEEE, 2010:3545-3548.
    [15] Li H Y, Li Q. Influence of gaussian beam on terahertz Radar cross section of a conducting sphere[J]. Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, 2013, 34(1):88-96.
    [16] Jiang Yuesong, Nie Mengyao, Zhang Chonghui, et al. Terahertz scattering property for the coated object of rough surface[J]. Acta Physica Sinica, 2015(2):90-96. (in Chinese)江月松, 聂梦瑶, 张崇辉, 等. 粗糙表面涂覆目标的太赫兹波散射特性研究[J]. 物理学报, 2015(2):90-96.
    [17] Yang Yang, Yao Jianquan, Song Yukun, et al. Radar scattering cross section in different wave band for spherical targets[J]. Laser and Infrared, 2011, 41(5):552-556. (in Chinese)杨洋, 姚建铨, 宋玉坤, 等. 球型目标在不同波段的雷达散射截面[J]. 激光与红外, 2011, 41(5):552-556.
    [18] Liang Dachuan, Wei Minggui, Gu Jianqiang, et al. Broad-band time domain terahertz radar cross-section research in scale models[J]. Acta Physica Sinica, 2014, 63(21):85-94. (in Chinese)梁达川, 魏明贵, 谷建强, 等. 缩比模型的宽频时域太赫兹雷达散射截面(RCS)研究[J]. 物理学报, 2014, 63(21):85-94.
    [19] Jiang Yanwen, Deng Bin, Wang Hongqiang, et al. RCS measurement of cylinders in terahertz band based on the time-domain spectroscopy system[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(7):2223-2227. (in Chinese)蒋彦雯, 邓彬, 王宏强, 等. 基于时域光谱系统的太赫兹圆柱RCS测量[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(7):2223-2227.
    [20] Fan Changkun, Li Qi, Zhou Yi, et al. Measurement investigation of 2.52 terahertz back scattering in aluminium plates with four kinds of roughness[J]. Laser Optoelectronics Progress, 2016(11):155-160. (in Chinese)樊长坤, 李琦, 周, 等. 四种粗糙度铝板的2.52太赫兹后向散射测量研究[J]. 激光与光电子学进展, 2016(11):155-160.
  • [1] 王建峰, 姜晓军, 李陶然, 张晓明, 葛亮.  雷达定标卫星光学散射特性研究 . 红外与激光工程, 2020, 49(1): 0105003-0105003(8). doi: 10.3788/IRLA202049.0105003
    [2] 杨涛, 葛嘉程, 周源, 黄维.  基于半导体等离子体频率光学调控的太赫兹波调制系统 . 红外与激光工程, 2019, 48(2): 203005-0203005(6). doi: 10.3788/IRLA201948.0203005
    [3] 盛文阳, 夏茂鹏, 李健军, 翟文超, 郑小兵.  基于受激参量下转换的红外标准传递辐射计定标技术 . 红外与激光工程, 2019, 48(12): 1204001-1204001(7). doi: 10.3788/IRLA201948.1204001
    [4] 史杰, 钟凯, 刘楚, 王茂榕, 乔鸿展, 李吉宁, 徐德刚, 姚建铨.  太赫兹频段金属粗糙表面散射特性 . 红外与激光工程, 2018, 47(12): 1217004-1217004(6). doi: 10.3788/IRLA201847.1217004
    [5] 赵骥, 赵晓凡, 张亮亮, 张存林.  飞秒激光的等离子体吸收太赫兹特性研究 . 红外与激光工程, 2018, 47(10): 1025001-1025001(6). doi: 10.3788/IRLA201847.1025001
    [6] 谢臣瑜, 李健军, 庞伟伟, 夏茂鹏, 郑小兵.  双通道热红外标准辐亮度计定标方法研究 . 红外与激光工程, 2018, 47(4): 404002-0404002(7). doi: 10.3788/IRLA201847.0404002
    [7] 田琪琛, 李智, 徐灿, 李鹏, 刘程浩, 齐跃.  基于光学散射截面的进动空间目标运动分析 . 红外与激光工程, 2017, 46(S1): 90-95. doi: 10.3788/IRLA201746.S113001
    [8] 冯全全, 詹杰, 刘庆, 李学彬, 朱文越.  夜间整层大气透过率测量技术研究 . 红外与激光工程, 2017, 46(6): 617005-0617005(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0617005
    [9] 王花, 孙晓红, 王真, 齐永乐, 王毅乐.  太赫兹波超材料吸波体的特性分析 . 红外与激光工程, 2016, 45(12): 1225003-1225003(5). doi: 10.3788/IRLA201645.1225003
    [10] 许振领, 杨淼淼, 王敏, 刘连伟, 郭正红.  红外捕获跟踪设备辐射式仿真试验技术研究 . 红外与激光工程, 2016, 45(S1): 11-16. doi: 10.3788/IRLA201645.S104003
    [11] 衣小龙, 方伟, 李叶飞, 叶新, 王玉鹏.  太阳辐照度绝对辐射计的定标新方法 . 红外与激光工程, 2016, 45(9): 917001-0917001(7). doi: 10.3788/IRLA201645.0917001
    [12] 杨红艳, 李家国, 朱利, 殷亚秋, 张永红, 雷秋良, 陈宜金.  基于历史数据的HJ-1B/IRS热红外通道定标与分析 . 红外与激光工程, 2016, 45(3): 304004-0304004(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0304004
    [13] 杨洋, 姚建铨, 王力, 张镜水, 刘婧.  低频太赫兹准目标雷达散射截面的实验研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(3): 985-989.
    [14] 崔程光, 王淑荣, 李博, 王俊博, 黄煜.  紫外可见NMOS线阵图像传感器量子效率的定标研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(9): 2844-2848.
    [15] 华厚强, 江月松, 苏林, 闻东海, 余荣, 武小芳.  自由空间复杂导体目标的太赫兹RCS高频分析方法 . 红外与激光工程, 2014, 43(3): 687-693.
    [16] 蒋彦雯, 邓彬, 王宏强, 吕治辉, 秦玉亮.  基于时域光谱系统的太赫兹圆柱RCS 测量 . 红外与激光工程, 2014, 43(7): 2223-2227.
    [17] 翟文超, 徐骏, 郑小兵, 丁蕾, 陆俊桦.  应用于超光谱定标的光谱可调光源光学设计 . 红外与激光工程, 2014, 43(3): 950-955.
    [18] 徐骏, 孟炳寰, 翟文超, 丁蕾, 郑小兵.  基于热红外标准辐亮度计的常温黑体定标技术 . 红外与激光工程, 2014, 43(3): 716-721.
    [19] 李南京, 冯引良, 胡楚锋, 周杨, 张麟兮.  基于二维微波成像的共形天线RCS提取方法 . 红外与激光工程, 2013, 42(7): 1945-1949.
    [20] 徐骏, 孟炳寰, 郑小兵, 翟文超, 李健军.  红外标准辐亮度计的研制及定标 . 红外与激光工程, 2013, 42(4): 863-868.
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出版历程
  • 收稿日期:  2017-08-14
  • 修回日期:  2017-10-12
  • 刊出日期:  2018-02-25

3.11THz标准体雷达散射截面测量

doi: 10.3788/IRLA201847.0225001
    作者简介:

    王茂榕(1986-),男,博士生,主要从事太赫兹雷达散射特性方面的研究。Email:mrwang@tju.edu.cn

基金项目:

国家自然科学基金(61675146,61471257);一院高校联合创新基金

  • 中图分类号: TN958.94

摘要: 针对太赫兹近场散射特性测量特点,基于CO2激光抽运的太赫兹激光器和双层独立转动平台搭建了一套高频段太赫兹雷达散射截面(RCS)测量系统。利用不锈钢光滑金属球体作为标准定标体验证了系统的可靠性,测量结果与理论值误差小于3 dBsm,系统的信噪比优于24 dB。首次利用该系统开展了3.11 THz频点处不同材料及涂覆层圆形金属平板及不同底面直径圆锥体RCS的测量。通过比较分析发现了表面阳极氧化和喷漆处理的航空铝及P304不锈钢与纯航空铝平板的RCS区别,以及不同底面直径的圆锥体RCS差异,为太赫兹频段复杂目标体RCS的研究奠定基础。

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