复合背景下时域信号的处理方法及复合信号处理系统

    公开(公告)号:CN104297733A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410415748.8

    申请日:2014-08-21

    CPC classification number: G01S7/292

    Abstract: 本发明公开一种复合背景下时域信号的处理方法,包含:在相同地海面背景下检测目标的复合回波信号,获取第一复合回波信号,并在微调测试系统与地海面的相对高度后获取的第二复合回波信号;根据第一复合回波信号和第二复合回波信号,得出测试系统与地海面的相对高度微调造成的信号差值和信号变化率,从而得出多路径回波信号;第一复合回波信号减去多路径回波信号得到复合环境下目标的直接回波信号。本发明利用脉冲信号在空间传播时目标高度与地海面的相对高度的微调变化构造出多路径信号的变化率,求出响应的多路径信息,利用复合回波信号取出多路径信号得到复杂地海面背景下目标的直接回波信号,信号精度高,利于后续信号的使用。

    一种基于自动增益控制电压修正的目标RCS标定方法

    公开(公告)号:CN104215949A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410425832.8

    申请日:2014-08-26

    CPC classification number: G01S7/40

    Abstract: 本发明涉及一种基于自动增益控制电压修正的目标RCS标定方法,包括如下步骤:A、建立接收机的输出电压与脉冲宽度间的第一关系模型;B、建立接收机的输出电压与回波功率间的第二关系模型;C、利用第一关系模型,将实测获取的接收机输出电压转换为典型脉冲宽度下的输出电压,再利用第二关系模型,将典型脉冲宽度下的输出电压转换为目标回波功率;D、建立接收机的AGC电压与回波功率间的第三关系模型;E、利用第三关系模型,对获取的目标回波功率进行修正;F、根据雷达方程,利用天线增益、发射功率、观测距离及修正后的目标回波功率,计算获取目标的雷达散射截面RCS。本发明简化了标定测量过程,有效节省测量费用和时间。

    空间目标参数反演方法
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102928829A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210510686.X

    申请日:2012-12-04

    Inventor: 梁子长 顾俊

    Abstract: 本发明公开一种空间目标参数反演方法,该方法包含以下步骤:1、根据空间目标及探测器的空间轨道位置计算获取观测角大小的变化曲线;2、通过空间微波雷达测量或仿真获取空间目标飞行过程中的动态雷达散射截面曲线,并根据镜面反射机制寻找雷达散射截面峰值;3、利用雷达散射截面峰值对应的观测角确定空间目标姿态;4、根据雷达散射截面从峰值的下降特性反演空间目标的横向尺寸。本发明直接利用空间目标近距离观测的窄带雷达散射截面RCS变化特性数据,实现其观测面内的姿态角及横向尺寸等参数的反演;利用微波雷达观测数据,反演获取目标的姿态参数,可为空间会合等提供参考判断依据;可为空间目标普查中建立特征数据库提供有效手段。

    一种基于介质射线追踪的多层非平行界面介质电磁散射仿真算法

    公开(公告)号:CN106772301B

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201611110549.1

    申请日:2016-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于介质射线追踪的多层非平行界面介质电磁散射仿真算法,包含以下步骤:S1、多层非平行界面介质中的射线追踪,获取多次反射交点信息;S2、多层非平行界面介质中的场强追踪,获取射线与目标及介质交点处的电场信息;S3、多层介质包覆目标的远区散射场建模,获取总散射场及雷达散射截面信息,完成多层非平行界面介质电磁散射仿真。本发明利用射线来等效电磁波在多层介质中的反射与折射,通过引入分层介质间的反射系数和透射系数,实现了多层非平行界面介质中隐伏目标的电磁散射建模,是一种行之有效的多层介质包覆目标的电磁散射建模方案。

    一种柔性太赫兹吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109551757A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811216003.3

    申请日:2018-10-18

    Abstract: 本发明公开了一种柔性太赫兹吸波材料的制备方法,其包含:步骤1,以低熔点的锡粉或锡合金粉、橡胶微粒为原料,制备不同添加比例的橡胶-锡粉混合物线材,其中锡粉和橡胶的添加比例根据导电特性曲线插值来完成;步骤2,分别以纯橡胶线材、步骤1制备的橡胶-锡粉混合物线材为原料,采用三维成型机制备双层柔性薄膜;步骤3,采用激光雕刻机在柔性薄膜中雕刻出具有图案的结构,制备出柔性太赫兹吸波材料;其中,对于材料的设计采用仿真与理论计算来完成。本发明制备的材料具有柔性好、质量轻、吸收频率方便设计和易装配等特点,可应用于大目标的缩比电磁散射测试中,而且有很好的抗氧化、耐腐蚀等优点,是一种具有较佳应用前景的复杂电磁材料。

    一种宽频吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106380626B

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201610772163.0

    申请日:2016-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种宽频吸波材料及其制备方法,该宽频吸波材料由低频吸波材料底层与高频吸波材料表层构成,该高频吸波材料表层包含若干层不同浓度的高频吸波层;该低频吸波材料的添加剂采用FeSi或FeSiAl微粒,该高频吸波材料的添加剂选用羰基铁微粒。本发明采用滚压方法制备低频吸波材料底层,并采用三维成型工艺制备高频吸波材料表层,这种将多次滚压与三维成型相结合的多层贴片制造方法,能够保证各层之间的粘结强度的基础上,避免多次重复模压,成型效率高,且能够控制各层的厚度和调节内部结构和微粒分布,以满足预计的电磁特性要求,实现吸波材料的宽频吸波性能和屏蔽材料的可设计性,实现了吸波材料空间结构一体化制造,同时制备成本低。

    超高音速飞行器的雷达散射截面快速计算方法

    公开(公告)号:CN108152799A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711260743.2

    申请日:2017-12-04

    Abstract: 本发明提出了一种超高音速飞行器的雷达散射截面快速计算方法,其包含:S1、基于飞行器运动状态下其周围等离子体分布特征,提取得到基于等离子体流场数据分布的物理场参数,该物理场参数包含等离子体电子密度、碰撞频率;S2、对计算区域进行网格划分,基于离散化的等离子体流场数据分布信息,获取相应运动情形状态下所对应的谱函数分布模型;S3、基于等离子体流场数据分布的物理场参数进行相应雷达散射截面求解;S4、设定不同入射角度,根据所划定的网格信息获取不同方位角的雷达散射截面。其优点是:提供了一种简单快速的等效电磁波雷达散射截面求解方法。

    一种计算等离子体覆盖目标电磁散射的高低频混合算法

    公开(公告)号:CN108090255A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201711228736.4

    申请日:2017-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种计算等离子体覆盖目标电磁散射的高低频混合算法,利用高频射线传输理论记录在有限次数下的射线传播经过的网格强互藕单元,然后利用低频数值算法开展强互藕单元间的电磁场耦合计算,得到等离子体覆盖目标的电磁散射特性,实现等离子体覆盖目标的电磁散射特性的高效仿真计算。本发明适应性强、本发明适应性强、观点新颖,极大的提高了等离子体覆盖目标电磁散射特性的计算效率,为研究等离子体及其覆盖目标的电磁散射特性提供了有效技术手段。

    基于蒙特卡罗方法的非均匀等离子体电磁特性仿真方法

    公开(公告)号:CN107967377A

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201711063875.6

    申请日:2017-11-02

    Abstract: 一种基于蒙特卡罗方法的非均匀等离子体电磁特性仿真方法,包含:S1、粒子化照射电磁场,确定粒子的初始运动趋势;S2、计算粒子的下一位置,提取等离子体的折射率和吸收系数;S3、判断粒子是否被吸收,是则跳转至步骤S6,否则执行S4;S4、计算粒子运动方向的变化;S5、判断粒子位置是否到达等离子体模型外廓面,否则跳转至步骤S2开始粒子的下一步运动循环,是则执行S6;S6、判断粒子被吸收或到达等离子体模型外廓面的粒子数是否满足要求,否则跳转至步骤S1,是则执行S7;S7、对达到等离子体外廓面的电磁场粒子进行场积分获取要求的电磁特性。本发明可直观分析电磁波与非均匀等离子体的作用过程和机理;并可提高其电磁特性的仿真计算效率。

    一种强海杂波下SAR图像目标快速检测方法

    公开(公告)号:CN107808383A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201710952653.3

    申请日:2017-10-13

    Abstract: 一种强海杂波下SAR图像目标快速检测方法,包含:S1、采用区域分块策略,将大场景SAR图像划分若干子块SAR图像;S2、基于子孔径相干处理获取与子块SAR图像对应的目标-杂波对比度增强的子块相干图像;S3、基于子块相干图像的显著性,筛选出含目标的目标子块相干图像及对应的目标子块SAR图像,作为候选目标子块图像;S4、对候选目标子块图像进行精细目标检测,包括:对目标子块相干图像检测低散射目标像素,对目标子块SAR图像检测目标细节轮廓,对两种检测结果融合处理;S5、对精细目标检测结果除虚警,进行区域合并,得到最终目标检测结果。本发明能检测出海面大场景SAR图像中的结构复杂和散射强度弱的目标,检测率高,虚警率低,自适应性强,计算速度快。

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