Abstract

The solution of the problem of the spatial structure of the secondary electric field due to rough sea surface in the field of third-party sources. It is shown that the energy spectrum of two-dimensional components of the electric field is determined as a result of the two-dimensional spatial filter filters the energy spectrum of sea surface height. Shows the frequency characteristics of the spatial filter and temporal power spectra of the components of the electric field when driving electrostatic locator over the sea surface.

Highlights

  • Исходя из этого и зная основное поле сителя электростатического локатора на его поверхности основному, обеспечивающее соблюдение гранакапливается не скомпенсированный электри- ничных условий на шероховатой поверхности

  • При 3D моделировании морской поверхности и численном расчёте временной реализации составляющих возмущённого электрического поля область интегрирования может быть ограничена участком поверхности, примерно равным двум высотам полёта электростатическим локатором (ЭЛ)

  • 3. Спектр составляющих возмущённого электрического поля над морской поверхностью в основном определяется крупными составляющими морского волнения, пространственная длина волны которых превышает высоту полёта электростатическим локатором (ЭЛ)

Read more

Summary

Помехи от морской поверхности системам ближней электростатической локации

Получено решение задачи о пространственной структуре вторичного электрического поля, обусловленного взволнованной морской поверхностью в поле сторонних источников. Что двумерный энергетический спектр компонент электрического поля определяется как результат фильтрации двумерными пространственными фильтрами энергетического спектра высот морской поверхности. | ISSN 2221-1179 Вестник Концерна ПВО «Алмаз – Антей» | No3, 2015 рующее поле может быть найдено интегри- где EK – соответствующая компонента вектора рованием решения по области распределения электрического поля; источников. В общем виде для компоненты электрического поля (как частной производной потенциала поля, по соответствующей координате взятой с обратным знаком) в точке наблюдения с координатами (xm,ym,zm) можно записать:. ЭП для точечного источника в результате была сделана подстановка xT = xm , yT = ym, zT = zm (регистрация возмущённого поля осуществляется локатором, который и является одним из источников первичного поля). Таблица 1 Формулы для масштабных множителей, весовых функций каждой из компонент поля и их аппроксимаций (первичное поле равномерное)

Компонента EKT EzT ExT
Проведем оценку погрешности расчёта

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.