1.一种雷达定标方法,其特征在于,应用于雷达测试系统,所述雷达测试系统包括:雷达设备以及雷达定标装置,所述雷达定标装置包括至少一个多面折射透镜以及飞行器件,所述至少一个多面折射透镜通过至少一个装配器件均匀分布在所述飞行器件的周向,所述装配器件的一端与所述多面折射透镜的尺寸相匹配,另一端的弧度与所述飞行器件的周向弧度相同,所述方法包括:所述雷达设备接收所述雷达定标装置的发射信号;其中,所述发射信号为所述多面折射透镜对所述雷达设备发送的电磁波的反射信号;基于所述发射信号,确定所述雷达定标装置对所述电磁波的实际反射功率;当所述实际反射功率与所述雷达定标装置的电磁波标准反射功率的误差值小于预设阈值时,确定所述雷达设备的定标完成;所述雷达定标装置的电磁波标准反射功率通过下述公式进行计算:其中, 用于表示所述电磁波的发射功率, 用于表示所述雷达设备的天线增益, 用于表示所述电磁波的波长, 用于表示所述雷达定标装置的雷达散射截面值,R用于表示所述雷达设备与所述雷达定标装置的距离, 用于表示损耗, 用于表示自动增益控制。
2.根据权利要求1所述的雷达定标方法,其特征在于,所述雷达设备接收所述雷达定标装置的发射信号之前,所述方法还包括:基于所述雷达设备发送的电磁波的波束宽度,将所述雷达定标装置调整至与所述雷达设备的距离大于所述电磁波的波束宽度的位置处,并将所述雷达定标装置中的任一所述多面折射透镜对准所述雷达设备。
3.根据权利要求1所述的雷达定标方法,其特征在于,所述预设阈值为1dB。
4.根据权利要求1所述的雷达定标方法,其特征在于,所述当所述实际反射功率与所述雷达定标装置的电磁波标准反射功率的误差值小于预设阈值时,确定所述雷达设备的定标完成,具体包括:获取多个实际反射功率,所述多个实际反射功率对应所述雷达设备发送的多个不同的电磁波;当所述多个实际反射功率与所述雷达定标装置的电磁波标准反射功率的误差值均小于预设阈值时,确定所述雷达设备的定标完成。
5.根据权利要求1所述的雷达定标方法,其特征在于,所述飞行器件为圆盘状,所述飞行器件上设置有至少一个动力部件,所述动力部件均匀分布在所述飞行器件沿重力方向的弧面上。
6.根据权利要求5所述的雷达定标方法,其特征在于,所述动力部件为涵道螺旋桨。
7.根据权利要求1所述的雷达定标方法,其特征在于,所述多面折射透镜为龙勃透镜。
8.根据权利要求1-7任一项所述的雷达定标方法,其特征在于,所述雷达定标装置还包括设置在所述飞行器件沿重力方向的弧面上的起落器件,所述起落器件与所述多面折射透镜垂直设置。
9.一种雷达设备,其特征在于,包括:接收模块,用于接收雷达测试系统中雷达定标装置的发射信号;其中,所述雷达定标装置包括至少一个多面折射透镜以及飞行器件,所述至少一个多面折射透镜通过至少一个装配器件均匀分布在所述飞行器件的周向,所述装配器件的一端与所述多面折射透镜的尺寸相匹配,另一端的弧度与所述飞行器件的周向弧度相同;所述发射信号为所述多面折射透镜对所述雷达设备发送的电磁波的反射信号;第一处理模块,用于基于所述发射信号,确定所述雷达定标装置对所述电磁波的实际反射功率;第二处理模块,用于当所述实际反射功率与所述雷达定标装置的电磁波标准反射功率的误差值小于预设阈值时,确定定标完成;所述雷达定标装置的电磁波标准反射功率通过下述公式进行计算:其中, 用于表示所述电磁波的发射功率, 用于表示所述雷达设备的天线增益, 用于表示所述电磁波的波长, 用于表示所述雷达定标装置的雷达散射截面值,R用于表示所述雷达设备与所述雷达定标装置的距离, 用于表示损耗, 用于表示自动增益控制。
10.一种雷达测试系统,其特征在于,包括:雷达设备以及雷达定标装置,所述雷达定标装置包括至少一个多面折射透镜以及飞行器件,所述至少一个多面折射透镜通过至少一个装配器件均匀分布在所述飞行器件的周向,其中,所述装配器件的一端与所述多面折射透镜的尺寸相匹配,另一端的弧度与所述飞行器件的周向弧度相同,所述雷达定标装置,用于发送发射信号,所述发射信号为所述多面折射透镜对所述雷达设备发送的电磁波的反射信号;所述雷达设备,用于接收所述发射信号,并基于所述发射信号,确定所述雷达定标装置对所述电磁波的实际反射功率;当所述实际反射功率与所述雷达定标装置的电磁波标准反射功率的误差值小于预设阈值时,确定定标完成;所述雷达定标装置的电磁波标准反射功率通过下述公式进行计算:其中, 用于表示所述电磁波的发射功率, 用于表示所述雷达设备的天线增益, 用于表示所述电磁波的波长, 用于表示所述雷达定标装置的雷达散射截面值,R用于表示所述雷达设备与所述雷达定标装置的距离, 用于表示损耗, 用于表示自动增益控制。
11.一种计算机设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时,实现如权利要求1-8任一项所述的方法。