一种扩展俯仰双站角范围的顶帽结构

    公开(公告)号:CN115774245A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211512834.1

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明涉及一种扩展俯仰双站角范围的顶帽结构,包括圆盘和同轴设置且一体连接的多个圆台,多个圆台与圆盘同轴且位于最下侧的圆台的下底面与圆盘连接,位于最下侧的圆台的母线与圆盘的夹角为90°~92°之间,且由下至上每个圆台的母线与圆盘的夹角均依次增加,相邻两个圆台的母线与圆盘的夹角的增加不超度1°,每个圆台的下底面半径大于上底面的半径,相邻的两个圆台中,位于下侧的圆台的上底面半径等于位于上侧的圆台的下底面半径。采用将多个不同倾角、尺寸的圆台同轴堆叠并与不同半径的圆盘一体连接,能够在更大范围的俯仰双站角具有较强的电磁散射特性,可以实现更大俯仰双站角范围内的强散射特性控制,为后续双站目标模拟研究提供技术支撑。

    运动目标RCS模拟数据的生成方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN115267704A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210834787.6

    申请日:2022-07-16

    Abstract: 本发明涉及雷达探测技术领域,特别涉及一种运动目标RCS模拟数据的生成方法、装置、设备及介质,其中方法包括:构建目标RCS数据样本的第一协方差矩阵,所述RCS数据样本包括不同视向角下所述目标的RCS值和所述RCS值的置信度;基于目标视向角和所述第一协方差矩阵,生成第二协方差矩阵;所述目标视向角与所述目标的待模拟运动轨迹相关;对所述第二协方差矩阵进行Cholesky分解,得到与所述第二协方差矩阵对应的下三角矩阵;基于所述目标视向角、所述下三角矩阵和所述目标视向角对应的RCS值,生成所述目标的RCS模拟数据。本方案,能够提高生成的目标RCS模拟数据的准确性。

    集群目标动态电磁散射特性计算方法及装置

    公开(公告)号:CN113866740A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111140143.9

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 本发明提供了一种动态群目标电磁散射特性计算方法及装置,其中方法包括:获取待分析集群目标的场景信息;根据所述待分析集群目标的场景信息,生成常量数据;实时获取所述待分析集群目标的每一帧场景,并针对每一帧场景均执行:计算该帧场景对应的变量数据,并利用该帧场景对应的变量数据和所述常量数据,计算生成该帧场景对应的电磁散射特性。本方案,在对每一帧进行计算时,均省却了对常量数据的计算,大大减少了动态电磁散射特性的计算量。

    一种介质多尺度结构电磁散射场获取方法及装置

    公开(公告)号:CN112949088A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110329703.9

    申请日:2021-03-26

    Abstract: 本发明涉及基于自适应离散射线追踪的均匀介质RCS仿真技术。本发明的一种介质多尺度结构电磁散射场获取方法包括:将可见三角面元分割为若干个子面元,并在每个子面元上确定一个点用于定位射线,剔除无效射线;对于平板结构,令入射射线按照50%的概率发生反射,并对弹跳后的射线功率进行2倍加权处理;对于曲面结构,将入射射线一分为二;对于弹跳至某子面元上的射线,对入射场幅度进行加权,以该子面元作为等效积分区间来计算该射线在本次弹跳中的散射场贡献,将所有射线的散射场贡献叠加,得到介质多尺度结构的电磁散射总场。本发明的一种介质多尺度结构电磁散射场获取装置包括射线初始化模块、自适应射线追踪模块和远区散射场计算模块。

    一种等离子体光子晶体结构设计方法

    公开(公告)号:CN112926248A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110262623.6

    申请日:2021-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种等离子体光子晶体结构设计方法,包括:根据等离子体光子晶体结构的光子带隙要求,构造相应的损失函数;构建等离子体光子晶体结构模型,确定等离子体光子晶体结构的各参数及对应的变化范围,采用粒子群优化方法对各参数构成的参数向量进行初始化;将初始化结果代入到等离子体光子晶体结构模型对应的计算模型,利用时域有限差分方法进行透射系数的计算,得到相应的损失函数值;通过粒子群优化方法,迭代更新粒子的最优参数向量和种群最优参数向量;根据预先设定的迭代截止条件,结束粒子群优化方法的优化过程,确定满足光子带隙要求的等离子体光子晶体结构参数。本发明能够快速实现等离子体光子晶体结构光子带隙设计。

    基于太赫兹频段测量样品复折射率的方法和装置

    公开(公告)号:CN109932338B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201910267623.8

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于太赫兹频段测量样品复折射率的方法和装置,涉及激光技术领域。其中,该方法包括:根据太赫兹脉冲在样品表面的反射信号和在金属镜表面的反射信号确定样品复反射率的测量值;根据反射率计算模型确定样品复反射率的模型估计值,并根据所述复反射率的测量值和所述复反射率的模型估计值构建代价函数;其中,所述反射率计算模型考虑了所述金属镜复折射率对参考信号的影响以及测量过程中的相位误差,所述样品复反射率的模型估计值基于多个参数表示;对所述代价函数进行优化求解,并根据优化求解结果确定所述样品的复折射率。通过以上步骤,能够精确确定样品的复折射率,尤其适用于高反射率材料的复折射率测量。

    一种基于神经网络的地杂波仿真方法

    公开(公告)号:CN111950198A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010797082.2

    申请日:2020-08-10

    Abstract: 本发明涉及一种基于神经网络的地杂波仿真方法、计算机设备及计算机可读存储介质,该方法包括:构建基于神经网络的特征映射网络和数据生成网络;使用给定地物分类、分级状态的地杂波理论仿真数据和地杂波实测数据作为训练集的样本,训练所述特征映射网络和所述数据生成网络;给定频段、俯仰角、极化,输入训练后的所述特征映射网络和所述数据生成网络,生成仿真的地杂波数据。本发明可以生成高质量的、用于雷达信号处理仿真的地杂波数据,从而解决地杂波理论仿真数据不够准确、实测数据数量不足的问题。

    一种确定材料太赫兹吸收峰的方法

    公开(公告)号:CN108918458A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201811187003.5

    申请日:2018-10-12

    CPC classification number: G01N21/3586

    Abstract: 本发明涉及一种确定材料太赫兹吸收峰的方法,包括:测量样品信号,截取主透射峰,获得时间-频谱曲线,获得时间-频谱振幅曲线,以及计算得到吸收峰,得到的吸收峰与材料吸收特性相关,基线平坦,吸收峰明显。该方法针对使用太赫兹波时域光谱系统快速测量材料太赫兹波段吸收峰而设计,通过对材料太赫兹时域光谱信息的时频分析直接得到材料的吸收峰曲线,无需测量材料的参考信号,突破了传统方法需要两次测量才能确定材料吸收峰的限制,提高样品吸收峰的识别速率。同时,由于无需测量材料的参考信号,所以该方法也适用于无法获得参考信号情况下的材料识别。

    一种使用太赫兹脉冲测量材料参数和材料厚度的方法

    公开(公告)号:CN106841095A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710005046.6

    申请日:2017-01-04

    CPC classification number: G01N21/3586 G01B11/06

    Abstract: 本发明公开了一种使用太赫兹脉冲测量材料参数和材料厚度的方法。该方法包括:测量得到参考信号和样品信号;从样品信号中提取第p次回波信号并获取对应的透射系数的实验值;测量得到样品厚度L的测量值;建立主峰/回波透射模型;计算第p次回波对应的透射系数计算值;计算第一材料电磁参数和第二材料电磁参数;计算材料参数总差值函数;如材料参数总差值函数满足预设条件,则将材料参数总差值函数所对应的样品厚度作为样品精确厚度,得到对应于样品厚度L的主峰对应的透射系数的计算值;计算得到对应的样品复折射率的实部和虚部。通过使用上述方法,可精确地确定光学厚样品的材料参数,还可同时测量太赫兹脉冲段的材料参数和厚度。

    一种散射中心距离向位置求解方法和装置

    公开(公告)号:CN114185044B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202111464012.6

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明涉及一种散射中心距离向位置求解方法和装置,该方法的一个具体实施方式包括:获取目标的第一散射数据和第二散射数据,进而生成第一特定图像和第二特定图像;从第一特定图像中提取多个散射中心的初始参数;依据提取的任一散射中心的初始方位向位置数据和初始距离向位置数据,将第二特定图像中相应位置的像素值确定为该散射中心的第二复幅度;使用任一散射中心的第一复幅度、第二复幅度以及该散射中心的初始距离向位置数据确定该散射中心的距离向微调数据,结合该散射中心的距离向微调数据和初始距离向位置数据得到该散射中心的精确距离向位置数据。该实施方式能够解决现有技术中散射中心距离向位置参数难以精确估计提取的问题。

Patent Agency Ranking