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公开(公告)号:CN118690117A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410696343.X
申请日:2024-05-31
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06F17/18
Abstract: 本发明提供了一种高速碰撞碎片群散布特征的计算方法及装置。方法包括:基于碰撞前两个物体的速度和质量,计算碰撞后两个物体的速度;根据两个物体碰撞解体后碎片的尺度大小,计算两个物体碰撞解体后的碎片总数量;其中,所述碎片包括大尺度碎片和小尺度碎片;根据碰撞后两个物体的速度和碰撞解体后的碎片总数量,分别计算两个碰撞物体中每个大尺度碎片和每个小尺度碎片的质量和速度;根据每个大尺度碎片和每个小尺度碎片的速度和解体时间,得到两个碰撞物体中每个碎片的空间散布尺度。本方案,可以实现空间高速碰撞物体解体及扩散过程的快速计算,从而解决以往无法定量描述空间高速碰撞解体后空间扩散尺度的问题。
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公开(公告)号:CN117473823A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311416357.3
申请日:2023-10-27
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及红外成像技术领域,特别涉及一种固体火箭发动机尾焰辐射计算网格优化方法及装置。方法包括:读取网格文件中的网格点数量、网格面数量以及变量的数量;网格文件是利用流场计算软件对固体发动机尾焰进行流场计算得到的,网格文件包含内流场数据和外流场数据;以固体火箭发动机的喷口出口作为内流场和外流场的分界面,确定外流场中的轴向网格数和径向网格数;基于轴向网格数和径向网格数对外流场中的网格点进行重新排列,得到结构化的外流场网格;采用预设策略对外流场网格进行加密,得到优化后的目标网格,预设策略为沿远离发动机喷口的方向,网格加密程度逐层将低。本发明,可以合理优化网格,提高发动机尾焰的红外辐射计算精度。
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公开(公告)号:CN119672145A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411723860.8
申请日:2024-11-28
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06T11/00 , G06V10/774 , G06V10/74
Abstract: 本发明涉及辐射亮度图生成技术领域,特别涉及一种高空羽流辐射亮度图像快速生成方法。包括:采集多个样本数据,建立飞行速度、飞行高度和核心辐射亮度之间的核心辐射亮度映射关系;其中,每个样本数据均包括飞行高度、飞行速度和辐射亮度分布;根据核心亮度映射关系和目标的位置,通过线性差值的方法确定目标的核心辐射亮度;其中,目标的位置包括当前的飞行高度和飞行速度;选取多个样本数据中,位置与目标的位置最接近的样本数据,标记为目标数据;将目标数据归一化,得到辐射亮度分布的变化规律;根据变化规律和目标的核心辐射亮度,得到目标的辐射亮度分布。本发明提供了一种高空羽流辐射亮度图像快速生成方法,能够快速得到红外辐射亮度。
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公开(公告)号:CN118797285A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410779259.4
申请日:2024-06-17
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明提供了一种非同步红外混合信号的稀疏解混方法及装置,属于红外信号处理领域。该方法包括:获取待解混合信号的线性混合模型;其中,所述线性混合模型是根据所述第一信号集建立的,所述第一信号集是对扩充信号集进行小波变换得到的,所述扩充信号集是对初始源信号集进行扩充得到的;对所述线性混合模型进行解混处理,得到所述待解混合信号的初始解混结果;基于优化后的遗传算法对所述初始解混结果进行迭代处理,得到所述待解混合信号的最终解混结果。本方案能够提升对非同步红外混合信号的解混效率,同时通过双阶段解混可以获得更高的解混精度。
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公开(公告)号:CN116842806A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310839341.7
申请日:2023-07-10
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F30/25 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及红外特性计算技术领域,特别涉及一种发动机两相喷焰远场尾迹红外特性计算方法及装置,其中方法包括:获取发动机两相喷焰流场参数、环境温度及环境压强;基于喷焰流场参数,计算喷焰流场轴线的温度变化曲线;确定远场尾迹的轴向长度;确定远场尾迹区域;对远场尾迹区域划分网格;确定远场尾迹区域的压强;基于发动机两相喷焰流场参数,确定远场尾迹区域轴线的温度、密度和组分质量浓度变化曲线;分别沿径向分层计算,确定远场尾迹区域的温度、密度和组分质量浓度分布;基于远场尾迹区域的温度、密度和组分质量浓度分布及压强,计算远场尾迹区域的红外辐射。本发明能够准确、快速计算长达数公里的发动机两相喷焰远场尾迹的红外特性。
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公开(公告)号:CN114219064A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111558390.0
申请日:2021-12-20
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06N3/00
Abstract: 本发明涉及一种基于球叠加模型的非规则粒子形貌表征方法和装置。一具体实施方式包括:针对粗糙表面小粒子,向基球表面随机喷洒小球形成凹凸坑,作为粗糙表面小粒子模型;针对团簇粒子,采用有限扩散凝聚模型生成具有分形特征的点接触团簇结构,作为团簇粒子模型;针对多相粒子,基于球叠加模型建立具有不同孔隙率、孔径、粒子形状和粒子尺寸的多孔粒子,作为多相粒子模型;针对非球形大粒子,在大单元球上添加凸起粒子,大单元球与凸起粒子相互叠加形成组合体,作为非球形大粒子模型。本发明能够有效地处理不同结构类型粒子的形貌参数化特征,从而为粒子的电磁和光学微观散射特性研究提供相应的技术基础。
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公开(公告)号:CN119672249A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411723737.6
申请日:2024-11-28
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06T17/20 , G06F30/23 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及地表特性生成方法技术领域,特别涉及一种下视红外探测地表混合像元特性生成方法。方法包括将探测网格各像元的四个顶点的经纬度坐标转换为像元坐标,得到每个像元的四个顶点的像元坐标点集;针对每个像元坐标点集,计算每个像元坐标点集中相邻的两个顶点之间组成的边与地表网格之间的交点;遍历所有交点和顶点,根据所述交点、所述顶点和所在网格构成边缘多边形,得到多边形集合;计算多边形集合中每个多边形的面积;检索每个多边形所占据的网格的地表数据和像元内完整网格的地表数据,将多个地表数据按照面积加权平均,得到像元地表特征。本方案能提高红外场景仿真的精度。
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公开(公告)号:CN119540426A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411703247.X
申请日:2024-11-26
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明实施例涉及红外特性耦合技术领域,特别涉及一种基于图形渲染引擎的参与性介质红外特性实时耦合方法。包括根据目标物体的辐射亮度、第一空间介质的透过率和程辐射,确定相机采集的目标物体的辐射亮度;根据参与性介质的辐射亮度、参与性介质的透过率、第二空间介质的透过率和程辐射,将参与性介质与各个仿真对象解耦,以使参与介质对整个场景的影响和空间介质对参与性介质的影响等效到参与性介质本身的辐射特性中,得到参与性介质的等效特性;基于图像渲染引擎对场景进行光栅化,使参与性介质的等效特性和目标物体的辐射特性进行同像素混合,得到场景红外特性仿真。本发明提供的方法能够实现存在参与性介质的场景红外特性实时仿真。
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公开(公告)号:CN114219064B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202111558390.0
申请日:2021-12-20
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06N3/006
Abstract: 本发明涉及一种基于球叠加模型的非规则粒子形貌表征方法和装置。一具体实施方式包括:针对粗糙表面小粒子,向基球表面随机喷洒小球形成凹凸坑,作为粗糙表面小粒子模型;针对团簇粒子,采用有限扩散凝聚模型生成具有分形特征的点接触团簇结构,作为团簇粒子模型;针对多相粒子,基于球叠加模型建立具有不同孔隙率、孔径、粒子形状和粒子尺寸的多孔粒子,作为多相粒子模型;针对非球形大粒子,在大单元球上添加凸起粒子,大单元球与凸起粒子相互叠加形成组合体,作为非球形大粒子模型。本发明能够有效地处理不同结构类型粒子的形貌参数化特征,从而为粒子的电磁和光学微观散射特性研究提供相应的技术基础。
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公开(公告)号:CN117744517A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311700922.9
申请日:2023-12-12
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种固体火箭发动机尾焰红外辐射特性的计算方法。方法包括:获取固体火箭发动机出口参数和外流场参数;根据所述发动机出口参数和所述外流场参数,分别计算沿发动机出口轴线处外流场中多个空间点的固体颗粒密度和温度;利用三次样条函数对所述外流场中多个空间点的固体颗粒密度和温度进行插值,得到所述外流场中所有固体颗粒的密度和温度分布;基于所述外流场中所有固体颗粒的密度和温度分布,计算得到所述外流场全空间区域内所有固体颗粒的辐射特性,以确定所述固体火箭发动机尾焰的红外辐射特性分布。本方案,能够显著提高固体火箭发动机尾焰红外辐射特性的计算效率。
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