等离子体涂覆目标宽频段雷达吸波参数选取方法和装置

    公开(公告)号:CN112711874A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011493587.6

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 一种等离子体涂覆目标宽频段雷达吸波参数选取方法和装置,包括:建立等离子体涂覆目标宽频段雷达吸波电磁计算模型;确定等离子体涂覆目标优化参数的变化范围;在所述优化参数的变化范围内随机选取等离子体涂覆目标参数初始值;利用时域有限差分方法计算等离子体涂覆目标宽频段雷达吸波电磁计算模型宽频段雷达吸波效果;通过参数优化方法对等离子体涂覆目标参数进行更新;通过预先设置的优化终止条件跳出参数优化循环,得到等离子体涂覆目标宽频段雷达吸波所对应的参数值。可以针对等离子体涂覆目标宽频段雷达吸波需求实现对应参数的优化选取,用于目标结构的隐身优化设计。

    超表面透镜角反射器
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111981438A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010940933.4

    申请日:2020-09-09

    Abstract: 本发明涉及超表面透镜角反射器,包括金属薄层、介质层和反射镜,两层介质层分别分布在三层金属薄层相接面之间,金属薄层与介质层均为圆盘状,反射镜为中心旋转对称的圆弧球壳,反射镜位于金属薄层下方,反射镜与最底部金属薄层间距为反射镜内圆弧半径,反射镜敞口端朝向金属薄层,本发明具有能够克服采用单一反射型超表面后向散射增强工作角域窄和单向工作的缺陷,能够在宽角域范围内工作,且结构小巧、紧凑、轻材质,易平面共形和灵活设计的优点。

    电磁图像的层次化知识模型构建方法及目标识别方法

    公开(公告)号:CN111950646A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010842242.0

    申请日:2020-08-20

    Abstract: 本发明涉及电磁图像处理技术领域,尤其涉及一种电磁图像的层次化知识模型构建方法及目标识别方法、计算机可读存储介质,该层次化知识模型构建方法包括如下步骤:针对部件-目标-环境中的结构知识,使用句法语义知识模型将不同层次的电磁散射参数化模型用树状图表示,得到与或树;针对部件-目标-环境电磁散射过程中的上下文知识,使用随机句法知识模型进行表示,将目标与环境的相互作用关系量化融入到所述与或树,形成与或图;在所述与或图的拓扑关系基础上,使用知识模型参数学习方法得到知识模型的参数,完成部件-目标-环境层次化知识模型的构建。本发明可以形成部件-目标-环境的完整层次化知识模型,指导目标识别方法的设计。

    一种图像去噪方法
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109741278A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910007119.4

    申请日:2019-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种图像去噪方法,涉及图像处理技术领域。本发明的图像去噪方法包括:将待处理图像转换为灰度图像;对所述灰度图像进行均值滤波,以得到均值图像;所述均值图像包括沿纵向分布的多个图像块;对于所述多个图像块中的每一个图像块,根据所述图像块的强度分布特征确定该图像块的噪声门限阈值,将所述图像块内的像素点强度与所述噪声门限阈值进行比较,根据比较结果确定该图像块内的带状噪声点;对所述灰度图像中的所有带状噪声点进行去噪处理。通过以上步骤,能够有效地去除ISAR图像中的噪声,尤其是带状噪声,进而提高图像质量,降低后续目标特征提取与识别的难度。

    太赫兹频谱校准系统及方法
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109030406A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811187004.X

    申请日:2018-10-12

    CPC classification number: G01N21/3586

    Abstract: 本发明涉及一种太赫兹频谱校准系统,包括激光光源、太赫兹波产生单元、探测单元、太赫兹光路、准直光路、透射反射片、分光元件和标准量具,该系统利用太赫兹波在标准量具内多次反射形成的周期性的标准量具振荡,对太赫兹时域光谱进行频率校准,并且,该系统通过引入准直光路,利用同源的准直光实现太赫兹波光路间接校准,使得太赫兹波与标准量具垂直,减小由非垂直入射引起的频谱误差,有效提高系统的准确性和可靠性。本发明还提供了一种太赫兹频谱校准方法,通过太赫兹频谱校准系统进行频谱校准,利用反向输入太赫兹光路的准直光调整太赫兹光路,使标准量具与太赫兹波垂直,减小标准量具对太赫兹倾斜角引起的频谱误差。

    低散射体次强散射源定位方法、低散射体赋形设计方法

    公开(公告)号:CN105572640B

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201410539677.2

    申请日:2014-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于散射机理诊断的低散射体次强散射源的定位方法,包括以下步骤:S01:分别采用特征基函数方法和高频渐近方法对目标散射体进行电磁特性分析,获取目标散射体在关注姿态及频率下的RCS数据;S02:将两种分析方法得到的数据结果进行比较,找出差异确定次强散射源的位置。本发明还公开了基于上述定位方法的低散射体赋形设计方法。本发明的定位方法,能够对大多数次强散射源进行定位并确定其量级,作为低散射体赋形优化的重要依据,可避免主观臆断造成的盲目优化尝试,大大提高低散射体赋形设计效率,具有较广的适用范围。本发明的基于上述定位方法的低散射体赋形设计方法流程清晰明确,便于实施。

    一种动态目标的快速射线追踪方法

    公开(公告)号:CN104408292A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410602835.4

    申请日:2014-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种动态目标的快速射线追踪方法。该方包括:将动态目标的各组件按其运动形式分解为独立的几何部件,并以分解后的各个独立的几何部件作为几何实体初始化预设的射线追踪引擎,建立射线追踪加速数据结构;使用三维几何变换矩阵描述各个独立的几何部件在各时刻的运动,建立对所述动态目标在各个时刻的运动描述;使用预设的射线追踪引擎对入射到所述动态目标上的射线进行动态追踪并获取各时刻的射线追踪结果;根据所述射线追踪结果计算所述动态目标的可见面元、可见边缘以及多次反射路径。通过使用本发明所提供的动态目标的快速射线追踪方法,可以实现对复杂动态目标的可见面元、可见边缘以及多次反射路径的实时/准实时预估。

    一种红外/雷达兼容功能的吸波超材料

    公开(公告)号:CN119401132A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411727802.2

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明提供了一种红外/雷达兼容功能的吸波超材料,涉及吸波材料技术领域,所述吸波超材料包括由上至下依次设置的红外反射层、第一承载层、宽带阻抗匹配层、吸波层和第二承载层;所述红外反射层用于反射红外辐射,实现红外低发射率;所述第一承载层用于承载所述红外反射层;所述宽带阻抗匹配层用于提升雷达波段的宽带阻抗匹配性能;所述吸波层用于吸收雷达波段的电磁能量;所述第二承载层用于承载所述吸波层。本发明提供的红外/雷达兼容功能的吸波超材料兼具红外低发射性能与雷达宽带吸收性能。

    一种随机介质内的单像素三维非侵入式成像方法及装置

    公开(公告)号:CN119399374A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411500058.2

    申请日:2024-10-25

    Abstract: 本发明提供了一种随机介质内的单像素三维非侵入式成像方法及装置,涉及计算机成像技术领域,其中方法包括:利用垂直于光扩散方向的虚拟聚焦扫描面对待成像目标进行划分,得到多个垂直平面;根据随机介质中每个垂直平面与激光入射平面的深度距离,对所有垂直平面的点扩展函数的参数均进行自标定处理;根据自标定结果建立单像素共聚焦探测模式下的激光传播模型;利用所述激光传播模型对待成像目标进行计算,得到待成像目标的反射率的三维空间分布。本方案能够对浸没在随机介质中的立体物体进行非侵入的,自定标的高效成像。

    一种吸波单元及吸波超表面

    公开(公告)号:CN114927880B

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202210509304.5

    申请日:2022-05-11

    Abstract: 本申请涉及吸波材料技术领域,特别涉及一种吸波单元及吸波超表面。本申请吸波单元包括沿竖直方向依次叠放的第一层、第二层、第三层和第四层;其中,第一层所在的一侧为电磁波入射的一侧,第一层的材质为聚氯乙烯,用于吸收部分入射的电磁波;第二层靠近第一层的一面设置有带有缝隙的图案层,图案层用于使入射的电磁波产生谐振;第三层的材质为聚氯乙烯,用于吸收部分入射的电磁波;第四层远离第三层的一面设置有连续的地板层,地板层用于将剩余的电磁波反射出吸波单元。由于图案层中的缝隙可以使入射的电磁波产生谐振,因此可以扩宽带宽,使本申请提出的吸波单元在较宽的带宽范围内具有较好的吸波效果。

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