一种多层球状角反射器装置的制造方法

文档序号:9645276阅读:603来源:国知局
一种多层球状角反射器装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明属于机械电子技术领域,具体是在设计导引头的测试目标---角反射器时,将多个角反射器单元在空间上等角度均匀排列,组成一个球状角反射器。
【背景技术】
[0002]雷达角反射器通常是由三块相互垂直的金属面组成的刚性结构,由于其特殊的几何结构,使入射电磁波可以在其内部产生多重内反射,最后使雷达波束沿着入射方向反射回去(见图1)。三面角反射器本身的几何结构稳定,各平板相互正交,能在很宽的角度范围内产生强烈的回波散射,即具有很大的RCS,所以三面角反射器的实际应用最为广泛。
[0003]常见的三面角雷达反射器有三种,分别由三个等腰直角三角形、三个圆心角为90°的扇形和三个正方形组成。三角形三面角反射器的最大RCS和平均RCS均小于另外两种三面角反射器,但其方向图宽带30°,即当入射角度变化时,三角形三面角反射器的RCS的减缩速率最小,能够在更大的入射角度范围内获得较大的回波功率。考虑到实际使用过程中,电磁波的入射方向不可避免地会产生一定程度的偏离,所以,在实际的工程应用中,多选择采用三角形三面角雷达反射器。
[0004]角反射器通常作为弹载雷达导引头的地面测试目标,在测试雷达导引头的搜索和跟踪能力时起到很重要的作用。
[0005]由于角反射器的方向图宽带只有30°,不管是四象限角反射器和八象限角反射器,相邻两个象限间有60°角度盲区。而弹体受发射系统的固有影响,会产生较大散布区,无论角反射器怎么排放,都不能保证每个弹体都正对着角反射器,落在角反射器的前方。

【发明内容】

[0006]要解决的技术问题
[0007]为了避免现有技术的单象限角反射器的方向图宽带不连续的问题,本发明提出一种多层球状角反射器装置。
[0008]技术方案
[0009]—种多层球状角反射器装置,其特征在于包括顶层角反射器、中间层角反射器、底层角反射器、顶层支撑杆、中间层支撑杆、底层支撑杆、支撑件、中间层板和底层板;所述的顶层角反射器为多个在圆周上均匀排列的角反射器,通过顶层支撑杆安装在中间层板上;所述的中间层角反射器为多个在圆周上均匀排列的角反射器,通过中间层支撑杆安装在中间层板上;所述的底层角反射器为多个在圆周上均匀排列的角反射器,通过底层支撑杆安装在底层板上;底层板和中间层板通过支撑件连接。
[0010]所述的顶层角反射器设有6个角反射器,在角反射器之间的缝隙中填充相应的吸波材料。
[0011]所述的中间层角反射器设有12个角反射器,在角反射器之间的缝隙中填充相应的吸波材料。
[0012]所述的底层角反射器设有12个角反射器,在角反射器之间的缝隙中填充相应的吸波材料。
[0013]所述的顶层支撑杆两个安装面间的夹角为39.7°。
[0014]所述的中间层支撑杆两个安装面间的夹角为9.7°。
[0015]所述的底层支撑杆两个安装面间的夹角为24.7°。
[0016]所述的中间层板比底层板高250mmo
[0017]有益效果
[0018]本发明提出的一种多层球状角反射器装置,作为导引头空中飞行时的地面测试目标,有效的解决了单象限角反射器的方向图宽带不连续的问题。使得弹载导引头从角反射器球的不同方位飞入时,导引头都能搜索到目标。角发明球状角反射器装置的设计满足了导引头的测试需要,减少了导引头的无效飞行次数。
【附图说明】
[0019]图1角反射器的工作原理
[0020]图2是本发明球状角反射器装置的侧视图
[0021]图3是本发明球状角反射器装置的俯视图
[0022]图4为底层角反射器的结构示意图
[0023]图5为中间层角反射器的结构示意图
[0024]图6为顶层角反射器的结构示意图
[0025]1-顶层角反射器、2-中间层角反射器、3-底层角反射器、7-顶层支撑杆、8-中间层支撑杆、9-底层支撑杆、4-支撑件、5-中间层板、6-和底层板。
【具体实施方式】
[0026]现结合实施例、附图对本发明作进一步描述:
[0027]本发明的目的在于提出了弹载导引头的测试目标一角反射器的设计,使得相邻的两个角反射器间的方向图带宽能够连续,从而组成一个连续的球状角反射器。用于解决弹载导引头在空中飞行时,弹体在不同方向、不同入射角度飞行时,弹载雷达导引头都能探测捕获目标。
[0028]为了实现上述目标,本发明采用了多个相同的角反射器组成有空间位置关系的结构形式。空间位置上分三层布置,底层角反射器共有12个同样的三角形角反射器安装一个圆形底层板上,这12个角反射器在圆周上等30°角均匀排列,在反射器之间的缝隙中填充相应的吸波材料;底层角反射器通过底层支撑杆安装,保证了底层角反射器的中心指向角度为15° (相对支撑件的底部安装面)。中间层也有12个同样角反射器安装一个圆形中间层板上,在圆周上等30°角均匀排列,在反射器之间的缝隙中填充相应的吸波材料;中间层角反射器安装在中间层支撑杆上,保证了中间层角反射器的中心指向角度比底层角反射器的中心指向角度大30°。顶层有6个同样角反射器也安装在圆形中间层板上,在圆周上等60°角均匀排列,在反射器之间的缝隙中填充相应的吸波材料;顶层角反射器安装在顶层支撑杆上后,使其中心指向角度比的中间层角反射器的中心指向角度大30°。三层角反射器组合起来就成了球状角反射器。
[0029]参见图2-3,本发明球状角反射器装置采用多个同样角反射器空间排列的形式,由顶层角反射器1,中间层角反射器2,底层角反射器3,顶层支撑杆7,中间层支撑杆8,底层支撑杆9,支撑件4,中间层板5,底层板6等组成。底层板6和中间层板5通过支撑件4连接,使中间层板5比底层板6高250_,顶层角反射器1通过顶层支撑杆7安装在中间层板5上,中检层角反射器2通过中间层支撑杆8安装在中间层板5上,底层角反射器3通过底层支撑杆9安装在底层板6上,这些角反射器在空间上均匀排列且相对位置不变的,从而在空间上就行构成了一个球状角反射器装置。
[0030]参见图4,底层角反射器3通过底层支撑杆7安装,底层支撑杆两个安装面间的夹角为24.7°,保证了底层角反射器的中心指向角度为15° (相对支撑杆的底部安装面)。
[0031]参见图5,中间层角反射器2通过中间层支撑杆8安装,中间层支撑杆两个安装面间的夹角为9.7°,保证了中间层角反射器的中心指向角度为45° (相对支撑杆的底部安装面)。
[0032]参见图6,顶层角反射器1通过顶层支撑杆9安装,顶层支撑杆两个安装面间的夹角为39.7°,保证了中间层角反射器的中心指向角度为75° (相对支撑杆的底部安装面)。
[0033]该发明球状角反射器装置应用于某制导迫弹带导引头项目上,经过多次的外场高塔试验和实弹飞行试验,试验结果表明:将多个角反射器弹体在空间中组成一个发明球状角反射器装置,作为导引头空中飞行时的地面测试目标,有效的解决了单象限角反射器的方向图宽带不连续的问题。使得弹载导引头从角反射器球的不同方位飞入时,导引头都能搜索到目标。角发明球状角反射器装置的设计满足了导引头的测试需要,减少了导引头的无效飞行次数。
【主权项】
1.一种多层球状角反射器装置,其特征在于包括顶层角反射器(1)、中间层角反射器(2)、底层角反射器(3)、顶层支撑杆(7)、中间层支撑杆(8)、底层支撑杆(9)、支撑件(4)、中间层板(5)和底层板(6);所述的顶层角反射器⑴为多个在圆周上均匀排列的角反射器,通过顶层支撑杆(7)安装在中间层板(5)上;所述的中间层角反射器(2)为多个在圆周上均匀排列的角反射器,通过中间层支撑杆(8)安装在中间层板(5)上;所述的底层角反射器(3)为多个在圆周上均匀排列的角反射器,通过底层支撑杆(9)安装在底层板(6)上;底层板(6)和中间层板(5)通过支撑件⑷连接。2.根据权利要求1所述的多层球状角反射器装置,其特征在于所述的顶层角反射器(1)设有6个角反射器,在角反射器之间的缝隙中填充相应的吸波材料。3.根据权利要求1所述的多层球状角反射器装置,其特征在于所述的中间层角反射器(2)设有12个角反射器,在角反射器之间的缝隙中填充相应的吸波材料。4.根据权利要求1所述的多层球状角反射器装置,其特征在于所述的底层角反射器(3)设有12个角反射器,在角反射器之间的缝隙中填充相应的吸波材料。5.根据权利要求1所述的多层球状角反射器装置,其特征在于所述的顶层支撑杆(7)两个安装面间的夹角为39.7°。6.根据权利要求1所述的多层球状角反射器装置,其特征在于所述的中间层支撑杆(8)两个安装面间的夹角为9.7°。7.根据权利要求1所述的多层球状角反射器装置,其特征在于所述的底层支撑杆(9)两个安装面间的夹角为24.7°。8.根据权利要求1所述的多层球状角反射器装置,其特征在于所述的中间层板(5)比底层板(6)高250mm。
【专利摘要】本发明涉及一种多层球状角反射器装置,将球状角反射器分为三层,底层角反射器的中心指向角度为15°,底层角反射器的中心指向角度比中间层角反射器的中心指向角度小30°,中间层角反射器的中心指向角度比顶层角反射器的中心指向角度小30°,每层内的反射体在圆周方向等30°角均匀分布。球状角反射器作为导引头空中飞行时的地面测试目标,有效的解决了单象限角反射器的方向图宽带不连续的问题。使得弹载导引头从球状角反射器的不同方位飞入时,导引头都能搜索到目标。球状角反射器装置的设计满足了导引头的测试需要,减少了导引头的无效飞行次数。
【IPC分类】G01S7/40, G01S7/02
【公开号】CN105403861
【申请号】CN201510835937
【发明人】张敏强, 李喜民, 宫经珠, 高文冀, 陈卓, 王建超, 伍建辉
【申请人】西安电子工程研究所
【公开日】2016年3月16日
【申请日】2015年11月26日
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