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公开(公告)号:CN116842666B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202310731652.1
申请日:2023-06-20
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
Abstract: 本发明涉及烟雾掩蔽规划技术领域,尤其涉及一种基于风速风向测量的发烟罐布设方法,步骤S1,中控模块计算针对本次待布设地的布设参数;步骤S2,中控模块根据求得的布设评价值P对待布设地的布设参数是否符合预设标准进行判定。步骤S3,中控模块根据判定是否对发烟罐距待遮蔽物的放置距离l或发烟罐的布设数量n进行调节;步骤S4,中控模块根据调节后的布设数量n’判定是否对发烟罐的放置间隔s进行调节,步骤S5,所述中控模块在判定待布设地的布设参数符合预设标准时依据计算求得的各布设参数对待布设地进行布设。有效提高了发烟剂的利用率。
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公开(公告)号:CN118135400A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410285588.3
申请日:2024-03-13
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
IPC: G06V20/10 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/40 , G06V10/25 , G06V10/75 , G06V10/30
Abstract: 本发明公开一种合成孔径雷达图像的舰船目标检测方法、系统及设备,涉及目标检测领域,该方法包括获取舰船图像数据集;利用数据增广模块对舰船图像数据集中的舰船图像进行扩充;利用扩充后的舰船图像数据集训练目标舰船检测模型;所述目标舰船检测模型包括由带有噪声消除模块的特征提取网络和特征金字塔构成的主干网络、区域推荐网络、感兴趣区域池化模块以及区域特征对比网络;利用训练好的目标舰船检测模型对舰船待检测图像进行检测。本发明能够解决数据集中不同尺度图像数量不平衡以及不同质量图像数量不平衡导致检测算法泛化能力下降的问题,进而提高对舰船图像检测的准确性。
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公开(公告)号:CN117372806A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311305967.6
申请日:2023-10-10
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
IPC: G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/0475 , G06N3/045
Abstract: 本发明公开一种少样本图像生成方法、系统及设备,涉及图像生成技术领域,方法包括:采用目标图像训练样本集、第一潜在向量集及第二潜在向量集,对初始少样本图像生成对抗网络进行优化训练,以得到少样本图像生成器;第一潜在向量集中的第i个潜在向量与第二潜在向量集中的第i个潜在向量无关,且第一潜在向量集中的第i个潜在向量与第二潜在向量集中的其他潜在向量相关;初始少样本图像生成对抗网络包括生成器及鉴别器;将待处理潜在向量输入至少样本图像生成器,以得到最终生成图像。本发明解决了在少样本设置下生成高质量和多样化图像的问题。
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公开(公告)号:CN116720415A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310996687.8
申请日:2023-08-09
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明涉及目标红外特性建模技术,尤其涉及一种基于数字孪生的目标红外特性建模方法,包括:步骤S1,获取目标实体的物理数据和所处环境的环境数据;步骤S2,数据构建模块进行单一模型构建;步骤S3,模型分析模块将各模型分为静态常量模型和随动模型;步骤S4,测试模块建立单一变量的测试环境,动态交互模块拟合对应出目标红外特性变量模型;步骤S5,智能计算模块建立叠加各变量测试环境,动态交互模块获取对目标红外特性数据,智能计算模块确定显著变量;步骤S6,红外模型构建模块生成数字孪生体;步骤S7,分析预测目标实体的红外特性,调整红外模型构建模块各显著变量的权重,本发明实现了目标红外特性建模的准确性的提高和使用范围的扩大。
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公开(公告)号:CN115802774A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211512364.9
申请日:2022-11-29
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
Abstract: 本发明涉及钙钛矿偏振探测器制造技术领域,尤其涉及一种钙钛矿偏振探测器的制备方法。该方法主要包括:S1、制备偏振滤波器:在基底上制备偏振滤波器,偏振滤波器由多个纳米颗粒组成,多个纳米颗粒在基底上呈等间隔设置;S2、旋涂PMMA:将PMMA溶解于氯苯中得到溶解液,以第一预设旋涂速度将溶解液旋涂在偏振滤波器上;S3、烘烤PMMA,对上述制备的PMMA以第一预设温度加热烘烤第一预设时间;S4、配制钙钛矿前驱液;S5、旋涂钙钛矿前驱液;S6、烘烤钙钛矿前驱液;S7、制备电极。本发明利用该方法制备的钙钛矿偏振探测器能够提高对偏振光的偏振态种类的探测,灵活普适性强,同时不会对钙钛矿薄膜的半导体性能造成影响。
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公开(公告)号:CN111829666B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202010691440.1
申请日:2020-07-17
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
Abstract: 本发明涉及一种目标红外成像仿真模型的四级验证方法。其特征在于:分别对应红外成像仿真过程的四个阶段,将各阶段模型的输出数据与实测数据进行对比,确定该阶段模型的准确性;采用的测量工具分别为:目标表面温度场模型验证环节采用气象测量装置和高精度多节点测温装置,零视距辐出度模型验证环节采用光谱辐射计,大气传输模型验证环节采用红外热像仪,验证方法包括:表面温度场模型的验证、零视距辐出度模型的验证、红外成像器模型的验证、大气传输模型的验证、将各特征点位经过大气传输后的辐射能量仿真数据与辐射能量实测数据进行比对,计算大气传输模型的误差。同现有技术相比,采用测量装置进行外场实验对红外成像仿真模型的整体或者某单一环节的精度进行验证,易于准确定位并确定误差来源,导致无法进行有效的模型优化。
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公开(公告)号:CN112215813A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011082860.6
申请日:2020-10-12
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
Abstract: 本发明涉及一种基于多特征约束的动态伪装效果评估方法,包括:获取伪装目标数据集;所述伪装目标数据集包括n帧伪装目标图像;根据所述伪装目标数据集得到潜在目标区域集、真实目标区域集和背景区域集;基于所述潜在目标区域集和所述真实目标区域集得到交并比数据集;基于所述潜在目标区域集得到融合度数据集;基于所述背景区域集得到背景差异数据集;基于所述并比数据集、所述融合度数据集和所述背景差异数据集得到伪装目标的伪装效果评估值。与传统方法相比,本发明能够实现动目标在运动场景下的综合伪装效果评估,且具有较好的通用性、可靠性和准确性。
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公开(公告)号:CN110988819B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201911391708.3
申请日:2019-12-30
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于无人机编队的激光诱骗干扰设备诱偏效果评估系统。包括:第一飞行装置、第一飞行装置中的第一图像采集单元、第一图像跟踪处理单元和激光目标指示器、第二飞行装置以及第二飞行装置中的探测器,飞行时,第二飞行装置位于第一飞行装置附近设定距离处,且与第一飞行装置的相对位置保持不变,姿态与第一飞行装置的姿态保持一致;第一图像跟踪处理单元根据图像对目标的位置进行解算;激光目标指示器向目标发射激光;在位于目标上的待评估的激光诱骗干扰设备开启前后,分别对探测器探测到的激光反射信号进行解算,根据前后解算的位置的偏差评估激光诱骗干扰设备的诱偏效果。本发明能够对激光诱骗干扰设备诱偏效果进行有效地评估。
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公开(公告)号:CN111123979B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201911393541.4
申请日:2019-12-30
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于双无人机的激光诱骗干扰设备诱偏效果外场评估系统。该系统包括:第一飞行装置、安装在第一飞行装置中的第一图像采集单元、第一图像跟踪处理单元和激光目标指示器、第二飞行装置以及安装在第二飞行装置中的探测器;第一图像跟踪处理单元用于根据第一图像采集单元采集到的图像对目标的位置进行解算;激光目标指示器用于向目标发射指定编码格式的指示激光;在位于目标上的待评估的激光诱骗干扰设备开启前后,分别对探测器探测到的激光反射信号进行解算,根据待评估的激光诱骗干扰设备开启前后解算得到的位置的偏差评估激光诱骗干扰设备的诱偏效果。本发明能够对激光诱骗干扰设备诱偏效果进行有效地评估。
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公开(公告)号:CN110286393B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201910563381.7
申请日:2019-06-26
Applicant: 中国人民解放军火箭军工程大学
Abstract: 本发明涉及一种车载卫星定向中方位传递误差补偿方法,首先提供了车载卫星定向中的方位传递误差模型:θ=arctan(X/l);通过天线B、天线A、光学测量组合、目标光源产生装置完成方位传递误差补偿,包括六大步骤:安装微位移测量的光学测量系统装置;对系统初始参数进行标定;在竖直方向上遍历目标板,记录目标板在竖直方向的一一对应关系,并存放于上位机数据库中;测量目标板在横向和竖直方向上的微小位移量;利用倾角传感器测量出两天线相对于初始时刻的倾斜角度;最后求解方位传递误差补偿角。本发明同现有技术相比,提供了一种在相对较远的两天线间的相对位移量微测量方面的补偿方法,弥补了方位传递误差补偿中未能解决的核心问题的不足。
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