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公开(公告)号:CN109633583A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811230301.8
申请日:2018-10-22
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于近场包围面扫描极化散射数据的目标外形反演方法,包含以下步骤:S1、按目标长度方向,构建目标近场扫描椭圆柱状包围面;S2、采用两个正交偶极子作为近场扫描的发射天线与接收天线,获取目标椭圆柱状包围面上的近场散射函数的分布数据;S3、计算目标近场散射函数的分布数据的Huynen参数;S4、基于Huynen参数,对目标外形轮廓特征进行反演。本发明能够实现不同极化状态下目标强散射源或散射中心的诊断与定位,为雷达目标低可探测的几何外形设计提供理论数据参考,并可利用目标几何外形引起的极化参数变化为雷达目标探测与识别提供重要的参考依据。
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公开(公告)号:CN105304260B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201510801522.6
申请日:2015-11-19
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明提供一种三维成型的电磁材料制备方法及制备系统,将三维成型技术应用于复杂电磁材料的制造中。将稀释剂与粘结剂混合后,以高添加比添加电磁微粒得到电磁材料混合物,对其喷涂并待固化成型后得到电磁材料涂层;通过研磨进行初步破碎,再在球磨破碎后进行清洗和筛选,得到电磁材料的微粉;利用三维造型设备,以电磁材料的微粉为铺粉材料,并使用低浓度添加有电磁微粒的粘结剂,进行复杂结构电磁材料的三维成型制造。本发明所制备的材料可应用于通讯基站、手机、电脑等,电磁材料可设计性强,可以实现较好的电磁波吸收或屏蔽效果,还具有很好的抗氧化、耐腐蚀、制造简单、成本低等优点,有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108051792A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711270609.0
申请日:2017-12-05
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明涉及一种目标与粗糙面耦合散射源的分布描述方法,包含以下步骤:S1、对目标与粗糙面的复合散射几何关系进行分析;S2、对目标与粗糙面的耦合散射源分布形状进行描述;S3、对目标与粗糙面的耦合散射源分布方向进行描述;S4、对目标与粗糙面的近场耦合散射源水平方向位置的偏移进行计算。本发明提供了目标与粗糙面复合散射中耦合散射源的线状展宽及近场位置偏移描述的方法;由于线状展宽分布的线状倾角与入射角近似相同,能够为目标与地海环境复合散射雷达回波信号的快速仿真提供基础与支撑。
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公开(公告)号:CN105510914B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201510837627.7
申请日:2015-11-26
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开的一种基于图像熵的微波测试耦合杂波消除方法,该方法包括:在非暗室条件下,获取待测目标的多个扫频及扫角散射信号;对获取的多个扫频及扫角散射信号分别进行初步去耦合处理;并对上述信号进行逆合成孔径成像处理获取对应的多个散射图像信息;最终以初始状态下待测目标的散射图像信息的图像熵最小化为目标函数,利用优化算法对待测目标的散射点强度进行寻优,获取最优参数,从而获取初始状态下待测目标图像熵最小化逆合成孔径像。本发明无需事先知晓电磁波传播途径,能够处理复杂结构、区分路径长度重叠的耦合信号和待测设备自身信号;并能够与其它杂波消除方法相结合。
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公开(公告)号:CN106446470A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611014120.2
申请日:2016-11-17
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5018
Abstract: 本发明涉及一种高效并行的非均匀介质频域有限差分方法,包含:S1、获取非均匀介质目标的几何外形、尺寸参数和介质参数;S2、对非均匀介质目标进行区域划分为多个子域;S3、对每个子域利用八叉树剖分算法进行正方体网格均匀离散,并在正方体网格上定义电磁流;S4、在每个子域上建立频域有限差分矩阵方程,根据每个子域的边界条件和激励条件建立电磁流矩阵方程;S5、利用Gmres算法对每个子域上的电磁流矩阵方程进行迭代计算,并进行相邻子域之间的边界耦合;重复迭代,直至每个子域内的电磁流变化均小于收敛门限。本发明实现非均匀介质目标的电磁特性数据的准确获取,适应性强、计算简单、计算精度高,极大地拓展了非均匀介质目标的电磁计算能力。
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公开(公告)号:CN103530529B
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201310530355.7
申请日:2013-11-01
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开海量目标特性数据快速读取与精确插值方法,包含:1、计算目标的双站雷达散射截面,对于频率端点处的雷达散射截面要求同时存储其一阶、二阶的导数信息;2、根据目标状态确定并读取有用双站雷达散射截面范围;3、分别进行入射俯仰角、入射方位角、散射俯仰角和散射方位角的插值;4、对双站雷达散射截面进行数据格式组织;5、将组织完毕的双站数据送入图形处理单元,进行频率一维的插值;6、判断是否完成入射俯仰角、入射方位角、散射俯仰角和散射方位角的插值;7、将在图形处理单元产生的插值数据传回中央处理器。本发明采用拉格朗日插值方法,实现海量目标特性数据快速读取,避免数据大规模读取,提高插值精度,节约重复计算。
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公开(公告)号:CN105511960A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510831136.1
申请日:2015-11-25
Applicant: 上海无线电设备研究所
CPC classification number: G06F9/5027 , G06F2209/5012 , G06T1/20
Abstract: 一种基于动态负载均衡技术的并行弹跳射线方法,采用递归方法将整个初始孔径面平均分割为包含相同射线管数量的面积相同的子孔径面,每一个子孔径面分配一个处理器来计算角度,所有划分节点形成一个二叉树结构,根据前一角度计算时间,从根节点下的两个子节点开始递归地动态调整当前角度负载分配,直到叶节点不再需要分割为止,如果待调整节点的两个子节点的实际计算时间的比值与该两个子节点的理想计算时间的比值的差异大于设定阈值,则计算需要调整的负载量,并根据需要调整的负载量来调整当前角度的分割位置。本发明达到处理器间的良好负载均衡,从而能够实现对复杂电大尺寸目标的电磁散射的高效并行计算,提升了弹跳射线法的并行效率。
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公开(公告)号:CN105510914A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510837627.7
申请日:2015-11-26
Applicant: 上海无线电设备研究所
CPC classification number: G01S13/9035 , G01S7/2813 , G01S2013/9064
Abstract: 本发明公开的一种基于图像熵的微波测试耦合杂波消除方法,该方法包括:在非暗室条件下,获取待测目标的多个扫频及扫角散射信号;对获取的多个扫频及扫角散射信号分别进行初步去耦合处理;并对上述信号进行逆合成孔径成像处理获取对应的多个散射图像信息;最终以初始状态下待测目标的散射图像信息的图像熵最小化为目标函数,利用优化算法对待测目标的散射点强度进行寻优,获取最优参数,从而获取初始状态下待测目标图像熵最小化逆合成孔径像。本发明无需事先知晓电磁波传播途径,能够处理复杂结构、区分路径长度重叠的耦合信号和待测设备自身信号;并能够与其它杂波消除方法相结合。
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公开(公告)号:CN105304260A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510801522.6
申请日:2015-11-19
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明提供一种三维成型的电磁材料制备方法及制备系统,将三维成型技术应用于复杂电磁材料的制造中。将稀释剂与粘结剂混合后,以高添加比添加电磁微粒得到电磁材料混合物,对其喷涂并待固化成型后得到电磁材料涂层;通过研磨进行初步破碎,再在球磨破碎后进行清洗和筛选,得到电磁材料的微粉;利用三维造型设备,以电磁材料的微粉为铺粉材料,并使用低浓度添加有电磁微粒的粘结剂,进行复杂结构电磁材料的三维成型制造。本发明所制备的材料可应用于通讯基站、手机、电脑等,电磁材料可设计性强,可以实现较好的电磁波吸收或屏蔽效果,还具有很好的抗氧化、耐腐蚀、制造简单、成本低等优点,有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104375037A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410667525.0
申请日:2014-11-20
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开一种航空器整机高强度辐射场效应测试系统,包含:航空金属测试室,其设为长方体结构,内部中空,外壁上设有开口,形成半封闭的舱室;搅拌器,其设置于航空金属测试室的舱室内,进行高强度辐射场效应测试时,搅拌器进行旋转运动;若干接收天线,其分布设置于航空金属测试室的舱室内,相邻接收天线之间的间隔大于发射天线最低工作频率的半波长;发射天线,其设置于航空金属测试室的舱室内,发射天线设置的位置与接收天线设置的位置不在同一视距上。本发明采用航空金属测试室作为模式搅拌混波室,在航空金属测试室内设置符合要求的搅拌器、发射天线和接收天线,进行航空器整机高强度辐射场效应测试,实现了该种方案的可行性,经济高效。
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