点源激励下导体平板与非平行介质面强散射点预估方法

    公开(公告)号:CN106772298B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201611031149.1

    申请日:2016-11-22

    Abstract: 本发明涉及一种点源激励下导体平板与非平行介质面强散射点预估方法,包含:S1、采用单一镜像法获取无限大的导体平板的格林函数;S2、采用离散复镜像法获取半空间介质面的格林函数;S3、对尺寸有限的导体平板进行边缘绕射修正,获取有限尺寸导体平板的格林函数;S4、基于半空间介质面的格林函数,以及有限尺寸导体平板的格林函数,进行二维成像,获取点源激励下导体平板与非平行介质面之间强散射点的位置信息。本发明中通过边缘绕射修正了有限尺寸导体平板的格林函数,有效提高强散射点位置预估的精度;并且计算量小,满足工程应用的需求。

    点源激励下导体平板与非平行介质面强散射点预估方法

    公开(公告)号:CN106772298A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611031149.1

    申请日:2016-11-22

    CPC classification number: G01S7/41 G01S13/89 G06F17/14

    Abstract: 本发明涉及一种点源激励下导体平板与非平行介质面强散射点预估方法,包含:S1、采用单一镜像法获取无限大的导体平板的格林函数;S2、采用离散复镜像法获取半空间介质面的格林函数;S3、对尺寸有限的导体平板进行边缘绕射修正,获取有限尺寸导体平板的格林函数;S4、基于半空间介质面的格林函数,以及有限尺寸导体平板的格林函数,进行二维成像,获取点源激励下导体平板与非平行介质面之间强散射点的位置信息。本发明中通过边缘绕射修正了有限尺寸导体平板的格林函数,有效提高强散射点位置预估的精度;并且计算量小,满足工程应用的需求。

    一种近场局部照射目标散射近远场转换方法

    公开(公告)号:CN113702939B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202111020081.8

    申请日:2021-09-01

    Abstract: 本发明提供一种近场局部照射目标散射近远场转换方法,包含步骤:S1、将目标分割成P个散射区域;S2、依序对各个散射区域进行2‑D平面采样,获取每个采样点的2‑D近场散射数据;S3、基于2‑D近场测试天线接收电压的表达式,对散射区域的所述2‑D近场散射数据进行近远场转换,获取该散射区域的2‑D远场散射特征量;S4、将各散射区域的2‑D远场散射特征量进行总场合成,基于RCS关系式计算得到目标总体RCS。本发明还提供一种近场局部照射目标散射近远场转换方法,适用于3‑D空间采样下获取目标总体RCS。

    一种动态海面缩比电磁散射特性测量误差修正方法

    公开(公告)号:CN107966617B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201710970988.8

    申请日:2017-10-18

    Abstract: 本发明涉及一种动态海面缩比电磁散射特性测量误差修正方法,在现有造波水池波浪产生方式的基础上,提出高海情的缩比测试方法,并对缩比测试带来的误差进行修正,获取造波池内的高海情海面缩比测试数据。本发明通过计算合适的缩比系数,开展测试,计算缩比前后水介电常数变化、计算反射系数变化,采用反射系数修正的方式,对造波池缩比测试数据进行修正,获取更为精确的测试数据。

    基于自适应高斯表达的散射机理识别与提取方法

    公开(公告)号:CN106125073B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201610407266.7

    申请日:2016-06-12

    Abstract: 一种基于自适应高斯表达的散射机理识别与提取方法,获取目标的宽带‑角度扫描散射数据,在距离方向或方位方向对信号进行AGR计算,根据AGR计算结果来计算信号能量的自适应频谱图,最后分离AGR中高斯基函数宽度大的信号分量和宽度小的信号分量,分别进行ISAR成像,实现散射机理的定位和分离。本发明实现了对复杂目标上局部化和非局部化散射机理产生位置的识别,并可通过提取不同高斯基函数实现对不同散射机理的分离,可用于电磁隐身设计,也可用于SAR/ISAR图像理解和处理,解决了SAR/ISAR图像中非局部化散射带来的图像模糊问题,是一种具有广泛应用前途的基础性分析方法。

    一种新型高性价比低散射支架的设计方法及相应的支架

    公开(公告)号:CN106156442A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610590159.2

    申请日:2016-07-25

    CPC classification number: G06F17/5004 G06F17/5009 H01Q1/12

    Abstract: 本发明公开了一种新型高性价比低散射支架的设计方法,其包含以下步骤:S1、根据承重要求,确定外形支架内所含圆柱的直径大小;S2、根据圆柱直径大小,选择外形支架的轮廓形线;S3、同时优化外形支架的轮廓形线和每节长度;S4、计算支架电磁散射特性,满足要求则结束计算,计算完毕仍不满足要求,则返回步骤S3继续优化。其优点是:通过优化设计支架外形,将支架强度和电磁特性分离处理,使外形支架具有低散射特性,内部设置圆柱负责承重,以达到提高费效比的目的。

    一种红外发射率外场测量方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115790863A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211492944.6

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 一种红外发射率外场测量方法,采用四个不同发射率的靶布作为定标体,利用高精度面源黑体和金板对靶布发射率进行标定,然后利用四个靶布对大气及环境辐射进行校正,同时校正上行大气辐射、下行大气辐射、环境辐射、大气衰减的影响,进而完成目标及典型地物表面发射率反演。本发明不仅可以获取准确的目标及典型地物发射率,满足工程应用需要,同时显著降低测试成本,不需要复杂昂贵的测试专用设备,也不需要研制专门的外场测试系统,仅需要面源黑体、金板等定标体以及外场挂飞测试设备,即可实现外场红外发射率测量。

    三维海面与目标复合电磁散射的置信度评价方法

    公开(公告)号:CN107808066A

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201711228740.0

    申请日:2017-11-29

    Inventor: 童广德 戴飞

    CPC classification number: G06F17/5009

    Abstract: 本发明公开了一种三维海面与目标复合电磁散射的置信度评价方法,该方法包含如下步骤:S1,对海面与目标复合的散射数据进行测试,得到海面与目标复合的散射真实数据;S2,对海面与目标复合的散射数据进行仿真,得到海面与目标复合的散射仿真数据;S3,获取每个入射角对应的散射仿真数据与散射真实数据的误差,得到误差的标准偏差,并进一步得到置信水平及其不确定度。本发明解决了动态海面与目标复合散射数据比较难题,由于海面的动态起伏,传统确定性的逐点数据对比方法无法应用,基于本方法实现测试与仿真数据的对比和评价。

    基于时域弹跳射线法快速近场计算的ISAR成像仿真方法

    公开(公告)号:CN106556833A

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201611042312.4

    申请日:2016-11-24

    CPC classification number: G01S13/9035 G01S2013/9064

    Abstract: 本发明涉及一种基于时域弹跳射线法快速近场计算的ISAR成像仿真方法,包含:S1、给定目标的三角面片模型和瞬态入射场,该瞬态入射场为任意一种时域波形;S2、采用时域弹跳射线法的近场计算方法,计算时域平面波照射到目标三角面片模型时的瞬态近场散射回波;S3、对目标的瞬态近场散射回波,根据入射信号在频域进行归一化处理;S4、根据ISAR成像分辨率所需角度宽度及采样密度重复执行S2~S3,得到所取角度采样下的回波数据,进行方位向聚焦处理,得到目标ISAR图像。本发明可模拟真实的窄脉冲宽带雷达近距离成像探测,计算速度快,计算精度高,适用范围广,可为目标近场散射成像诊断提供预估数据,节省成本。

    基于多层平面波分解的一维单站RCS近远场转换方法

    公开(公告)号:CN105372640A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510802086.4

    申请日:2015-11-19

    CPC classification number: G01S7/411

    Abstract: 本发明涉及一种多层平面波分解的一维单站RCS近远场转换方法,根据加法定理将目标散射近场用多层平面波展开,写成转移算子与目标反射率方向图函数在单位角谱球上的积分;根据目标扁平体特征将球面积分简化为圆周积分,依据算法所需要达到的精度截断转移算子,并使用可快速收敛的共轭梯度法进行矩阵求逆。本发明通过多层平面波分解快速算法,将近场一维单站散射数据转换为远场散射数据,达到非余量采样,具有快速近远场转换、自动天线方向图补偿、自动采样位置补偿、误差可控等特点,可指导近场采样设置,从而为获取目标RCS提供一种快速便捷的方法。

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