基于互易性原理的粗糙面与目标复合电磁散射仿真方法

    公开(公告)号:CN103593510B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201310512166.7

    申请日:2013-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于互易性原理的粗糙面与目标复合电磁散射仿真方法,主要解决现有技术仿真效率低、仿真通用性不强、内存需求高的问题。其实现步骤是:(1)根据粗糙面的功率谱密度函数,通过蒙特卡洛方法产生粗糙面;(2)根据目标大小形状要求,对目标进行几何建模;(3)将目标的几何模型加入粗糙面模型,生成复合模型;(4)利用基尔霍夫近似方法计算直接散射场;(5)根据互易性原理获取粗糙面和目标之间的耦合场;(6)根据直接散射场和耦合场,计算复合模型的总散射场;(7)根据复合模型的总散射场和入射场,获取复合模型的单站雷达散射参数。本发明具有仿真速度快,仿真精度高,仿真方法通用性强的优点,可用于处于粗糙面背景中的目标探测。

    基于互易性原理的粗糙面与目标复合电磁散射仿真方法

    公开(公告)号:CN103593510A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310512166.7

    申请日:2013-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于互易性原理的粗糙面与目标复合电磁散射仿真方法,主要解决现有技术仿真效率低、仿真通用性不强、内存需求高的问题。其实现步骤是:(1)根据粗糙面的功率谱密度函数,通过蒙特卡洛方法产生粗糙面;(2)根据目标大小形状要求,对目标进行几何建模;(3)将目标的几何模型加入粗糙面模型,生成复合模型;(4)利用基尔霍夫近似方法计算直接散射场;(5)根据互易性原理获取粗糙面和目标之间的耦合场;(6)根据直接散射场和耦合场,计算复合模型的总散射场;(7)根据复合模型的总散射场和入射场,获取复合模型的单站雷达散射参数。本发明具有仿真速度快,仿真精度高,仿真方法通用性强的优点,可用于处于粗糙面背景中的目标探测。

    合作目标与环境电磁耦合强度评定方法

    公开(公告)号:CN119807788A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411682317.8

    申请日:2024-11-22

    Abstract: 本发明公开了合作目标与环境电磁耦合强度评定方法,具体为:步骤1,建立目标三维几何模型;步骤2,建立实际场景的背景模型,构建实际场景和目标的复合模型;步骤3,对步骤2建立的复合模型进行验证修复,并对经过验证修复的复合模型进行网格剖分;步骤4,使用弹跳射线算法计算经过网格剖分的复合模型的指定弹跳阶数的电磁散射特性数据,得到目标对入射电磁波的散射能力数据;步骤5,对步骤4获得的散射能力数据与弹跳次数进行关联;步骤6,根据步骤5的关联结构得出耦合强度评定结果。本发明解决了现有技术中存在的由于实际粗糙面背景的不确定性与随机性,使得复合模型耦合散射的求解难度较高,影响效率的问题。

    一种开关电容积分器电路及芯片
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117767951A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311847661.3

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本申请公开了一种开关电容积分器电路及芯片,应用于电力电子技术领域,用以解决现有技术中存在的开关电容积分器电路输出信号的精度较低的问题。具体为:第一开关单元的第一端与第一反馈单元的第一端连接,第二端与外部第二输出端连接;第二开关单元的第一端与第二反馈单元的第一端连接,第二端与外部第一输出端连接。这样,第一开关单元为第一反馈单元中的寄生电容提供电荷,第二开关单元为第二反馈单元中的寄生电容提供电荷,反馈开关的寄生电容不消耗采样单元中的电容元件的电荷,不会产生漏电,采样单元中的电容元件的电荷可以完全对应的转移到第一反馈单元和第二反馈单元中的反馈电容并输出,确保电路输出信号的精度。

    一种延时结构和延时电路
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117728802A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311820296.7

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明实施例提供了一种延时结构和延时电路。其中,该延时结构包括:第一反相器、第一电容、第二电容、第一输出模块和第二输出模块;其中,第一输出模块包括第一MOS管,第二输出模块包括第二MOS管;第一输出模块设置有第一端口、第二端口、第三端口和第四端口;第二输出模块设置有第五端口、第六端口、第七端口和第八端口;第一MOS管的源极与第一端口连接;第二MOS管的栅极与第四端口连接,第二MOS管的源极与第五端口连接;第二端口用于接收外部信号;第八端口用于输出延时信号;利用MOS管的深亚阈值特性,使用很小的芯片面积实现几十微秒的延时,解决了在无时钟的情况,无法用小面积实现大延时的问题。

    基于微脉冲激光雷达测量云高的同轴光学系统

    公开(公告)号:CN109164465B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN201810998205.1

    申请日:2018-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于微脉冲激光雷达测量云高的同轴光学系统,包括:出射光源、准直镜、接收反射镜、主发射接收透镜、小孔光阑、滤波片和光探测器;接收反射镜倾斜45°放置,且接收反射镜上设有透射区域和反射区域;出射光源发出的出射光依次经过准直镜和小孔光阑照射至透射区域,透射区域将出射光透射至主发射接收透镜上,主发射接收透镜将出射光照射至天空云体;出射光照射到云体发生米散射,主发射接收透镜接收由云体反射回来的回波信号,回波信号通过反射区域反射至滤波片进行滤波处理,并入射至光探测器,有效提高了激光雷达光学系统的测量精度。

    基于GPS授时的FPGA编码解码系统及方法

    公开(公告)号:CN110161931A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910493993.3

    申请日:2019-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于GPS授时的FPGA编码解码系统及方法。利用GPS时钟授时,现场可编程门阵列FPGA采取模块化的设计思想,采用Verilog语言对现场可编程门阵列FPGA进行开发设计,设计中的主要模块为编码模块和解码模块,现场可编程门阵列FPGA将GPS时钟获取的时间信息进行串行时间码IRIG-B码的编解码处理。本发明与其它控制芯片相比,现场可编程门阵列FPGA具有更快的速度,使用灵活,结构简单,串行时间码IGIR-B码的时间精度比网络时间同步精度高出几个数量级,提高系统的时间同步精度。

    基于遗传算法及粒子滤波的红外目标被动测距方法

    公开(公告)号:CN103292782A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310187719.6

    申请日:2013-05-21

    Inventor: 杨琳 王蕊 付小宁

    Abstract: 本发明公开了一种对中远距离目标的测距方法,主要解决现有红外被动测距方法难以应用于中远距离目标的不足。其实现步骤是:利用红外探测器测量目标俯仰角β;利用目标俯仰角β和红外探测器及目标运动的几何关系,建立包含目标距离R的三元非线性方程组;运用遗传算法解此非线性方程组,获得该非线性方程组的一组可能解;对所有可能解进行选择,选择适应度大的前100个可能解作为粒子滤波的初始粒子,并对所有初始粒子进行粒子滤波处理,从而获得目标距离R。本发明具有隐身能力强,测量变量少,可行性强,准确性高的特点,适用于与红外探测器相距40km~80km的目标的距离估计。

    室外场目标RCS测量及中-远场变换系统及其测量方法

    公开(公告)号:CN116299270A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310125583.X

    申请日:2023-02-16

    Abstract: 本发明公开了室外场目标RCS测量及中‑远场变换系统,包括矢量网络分析仪,矢量网络分析仪的输出端口和功率放大器的输入端口连接,功率放大器的输出端口和发射天线连接,矢量网络分析仪的接收端口和低噪声功率放大器的输出端口连接,低噪声功率放大器的输入端口和接收天线连接,矢量网络分析仪分别连接有计算机、电源模块,计算机分别与树莓派、电源模块连接,树莓派分别测试平台、电源模块连接,发射天线和接收天线设置于测试平台上。本发明还公开了室外场目标RCS测量及中‑远场变换方法,通过利用在室外场获得的中场数据得到目标的RCS值,提高室外场测试的精度和速度。

    基于多层背景与目标的时域回波模型的目标识别方法

    公开(公告)号:CN114076923A

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010845654.X

    申请日:2020-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于多层背景与目标的时域回波模型的目标识别方法,包括:将回波数据输入至目标识别分类模型,得到目标识别结果;该模型基于散射曲线库训练得到,该模型库基于对多层背景与各种类型的目标进行时域回波建模得到,建模时的3种散射情况包括:入射波仅在目标表面发生反射;入射波部分在第一个分层介质的表面发生反射,部分透射进第一个分层介质;入射波部分在第一个分层介质的表面发生反射、部分透射进第一个分层介质、部分在第二个分层介质的表面发生反射,并从第一个分层介质透射到目标场。本发明可快速、逼真地模拟目标与多层背景的时域复合散射回波,并基于模拟的散射曲线库实现多层背景下的目标识别的工程应用。

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