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Article

1 - SURFACE ÉQUIVALENTE RADAR (SER)

2 - RÉPARTITION ET UTILISATION DES CHAMBRES ANÉCHOÏQUES EN FRANCE

3 - DIMENSIONNEMENT DE L’INSTRUMENTATION D’UNE CHAMBRE ANÉCHOÏQUE POUR LES MESURES DE SER

4 - ACQUISITION ET TRAITEMENT

5 - IMAGERIE RADAR

6 - CONCLUSION

7 - GLOSSAIRE

8 - SIGLES, NOTATIONS ET SYMBOLES

Article de référence | Réf : TE6714 v1

Imagerie radar
Mesure de surface équivalente radar (SER) - Aspect expérimental

Auteur(s) : Fabrice COMBLET, Franck DAOUT, Christelle EYRAUD, Jean-Michel GEFFRIN, Pierre MASSALOUX, Gérard-Pascal PIAU

Relu et validé le 01 févr. 2023

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RÉSUMÉ

La mesure de surface équivalente radar (SER) d’une cible en chambre anéchoïque est ici traitée. La première partie introduit les notions de base, et une rapide présentation des bases de mesures permettant ce type d’expérimentations en France est faite. Dans la suite de l’article, le dimensionnement d’un dispositif de mesures de SER en chambre anéchoïque est expliqué. La technique de la mesure de SER ainsi que les traitements nécessaires pour mettre en forme ces mesures sont détaillés. La dernière partie aborde l’imagerie radar d’une cible obtenue à partir d’une mesure de SER, permettant l’analyse des différents contributeurs ayant un impact sur la SER.

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ABSTRACT

Radar Cross Section (RCS) Measurement. Experimental Aspects

This article deals with Radar Cross Section (RCS) measurements in anechoic chambers. The first part introduces the basic concepts of RCS and the measurement setups allowing this type of experimentation in France. The design of such an experimental setup in an anechoic chamber is then explained. The RCS measurement protocol and the associated data processing are detailed. The last part concerns the radar imaging of a target from RCS measurements, which allows the analysis of the different contributing factors influencing the RCS.

Auteur(s)

  • Fabrice COMBLET : Maître de Conférences ENSTA Bretagne - Lab-STICC UMR CNRS 6285, ENSTA Bretagne, Brest, France

  • Franck DAOUT : Maître de Conférences IUT/UFR SITEC Ville-d’Avray - IUT/UFR SITEC Ville-d’Avray, Ville-d’Avray, France - Laboratoire SATIE, UMR CNRS 8029, ENS CACHAN, UniverSud Paris

  • Christelle EYRAUD : Maître de Conférences Aix-Marseille Université - Aix-Marseille Université, CNRS, Centrale Marseille, Institut Fresnel, Marseille, France

  • Jean-Michel GEFFRIN : Ingénieur de Recherche CNRS - Aix-Marseille Université, CNRS, Centrale Marseille, Institut Fresnel, Marseille, France

  • Pierre MASSALOUX : Ingénieur chercheur - CEA/CESTA, Le Barp, France

  • Gérard-Pascal PIAU : Senior Expert - AIRBUS Group Innovation, Suresnes, France

INTRODUCTION

Dans le cadre du groupe de travail sur les incertitudes de mesures en chambre anéchoïque (GTi), soutenu par le GDR Ondes, faisant intervenir des ingénieurs et chercheurs provenant du milieu industriel, de grands organismes gouvernementaux et de laboratoires de recherche académique, durant cinq années de collaboration, un travail sur les incertitudes affectant les mesures de champs électromagnétiques a été conduit. Cette étude a été menée à la fois sur les mesures de surface équivalente radar (SER) et sur les mesures d’antenne. Ce travail collaboratif a été l’occasion de nous rendre compte du faible nombre de contributions liées aux techniques expérimentales de la mesure de la SER en chambre anéchoïque dans la littérature, ainsi que de la difficulté d’avoir une vision précise des techniques actuelles utilisées dans chaque domaine. De nombreuses publications traitent des divers aspects du radar : détection de cibles, conception de cibles de faible « réponse » (quantifiée sous la forme d’une surface équivalente radar), appelées cibles furtives, traitements des signaux radar, imagerie radar. L’aspect expérimental de la mesure de surface équivalente radar est pourtant rarement abordé dans ces contributions et constitue l’objectif de ce manuscrit.

Dans cet article, les notions de base concernant la mesure de surface équivalente radar sont introduites ainsi que quelques exemples de dispositifs expérimentaux français permettant d’effectuer ces mesures sont présentés. Ensuite, le dimensionnement d’un dispositif de mesure de SER en chambre anéchoïque est expliqué. La technique de mesure de SER proprement dite et les traitements associés sont alors détaillés. La dernière partie traite des techniques d’imagerie radar.

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KEYWORDS

measurement   |   radar cross section   |   anechoic chamber   |   microwave instrumentation

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-te6714


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5. Imagerie radar

La mesure étalonnée, détaillée précédemment, est l’élément principal pour analyser la signature de l’objet, identifier et localiser les contributeurs SER par différentes représentations des signaux, et en particulier par l’imagerie radar que nous allons présenter ci-après. Dans cette partie, nous nous plaçons en configuration monostatique comme c’était le cas en section 4. Nous avons vu précédemment qu’une cible possède une SER qui dépend de la fréquence, de la polarisation de l’onde électromagnétique incidente, de l’orientation de cette cible, et des matériaux qui la composent.

Diverses méthodes théoriques sont utilisées pour rendre compte de l’interaction onde-cible, comme par exemple les approches hautes fréquences pour les cibles de grandes dimensions : optique géométrique, théorie géométrique de la diffraction (GTD). Pour l’analyse des mesures de SER, un modèle simplifié du signal reçu est couramment utilisé : le modèle du « point brillant ». Selon ce modèle, la cible est considérée comme un ensemble de n réflecteurs (contributeurs) élémentaires (ou points brillants) indépendants entre eux (cf. § 4.5). Le signal mesuré en sortie d’une instrumentation de mesure cohérente, après démodulation vectorielle et étalonnage, et en faisant abstraction du gain de la chaîne radar et de son bruit s’écrit :

( 26 )

Cette expression peut se généraliser de la manière suivante :

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - CURRIE (N.C.) -   Radar reflectivity measurement : techniques and applications,  -  Ed Artech House Radar Library (1989).

  • (2) - MISHCHENKO (M.I.), TRAVIS (L.D.), LACIS (A.A.) -   Scattering, Absorption, and Emission of Light by Small Particles.  -  Cambridge University Press, Cambridge (2002). http://www.giss.nasa.gov/staff/mmishchenko/books.html

  • (3) - RICHARDS (J.A.) -   Remote sensing with imaging radar,  -  Springer (2009).

  • (4) - BALANIS (C.A.) -   Antenna theory,  -  3rd Ed., A John Wiley and sons (2005).

  • (5) - KNOTT (E.F.), SCHAEFFER (J.F.), TULLEY (M.T.) -   Radar Cross Section,  -  Institution of Engineering and Technology (IET) (2003).

  • (6) - MIE (G.A.) -   Beiträge zur Optik trüber Medien, speziell kolloidaler Metallösungen,  -  Annalen...

1 Outils logiciels

Logiciels de calcul de la zone de champ lointain pour une taille de cible donnée et de dimensionnement de l’instrumentation d’une chambre anéchoïque du bureau d’étude de l’IUT de Ville-dAvray (fournis en annexes) :

http://cdn.techniques-ingenieur.fr/natifs/te6714/annexes.zip

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2 Sites Internet

Réseau de utilisateurs de chambres anéchoïques hyperfréquence (RUCH) : http://www.fresnel.fr/rca/

GDR Ondes :

http://gdr-ondes.cnrs.fr/

Caractéristiques de câbles :

https://www.digikey.fr/fr/product-highlight/a/amphenol-rf-division/cable-connectors

https://www.campbellsci.fr/blog/ins-outs-rf-connectors

Institut des sciences de l’ingéniérie et des systèmes (INSIS) :

http://www.cnrs.fr/insi

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