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公开(公告)号:CN109212504B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN201811173412.X
申请日:2018-10-09
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明涉及一种兼顾前向和侧向设计的低散射载体,其上表面呈具有两个侧面的棱锥结构,前端点分别与左侧端点和右侧端点连接形成两条侧棱,前端点与上表面端点连接形成中心棱;中心棱长于所述侧棱;尾端点分别与左侧端点和右侧端点连接形成两条侧边棱线,每条侧边棱线与上表面的相应位置底边分别通过一号过渡弧形面连接形成上侧表面;每条侧边棱线与下表面的相应位置底边分别通过二号过渡弧形面连接形成下侧表面;所述下表面为平面。本发明兼顾了对载体前向和侧向的低散射设计,用于隐身目标部件测试评估中可获得部件不同关注方向的隐身性能。
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公开(公告)号:CN113067161A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110325207.6
申请日:2021-03-26
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明涉及一种基于幅度调制的宽频带可重构材料;所述可重构材料依次包括可控超表面层、介质背衬层和表面覆铜层;可控超表面层由超表面焊接PIN二极管组成;超表面由覆铜层加工多个超表面单元而成;每个超表面单元之间加载有一个PIN二极管;所述可重构材料还包括馈电网络,多个超表面单元并联在一起,每个超表面单元的两端通过馈电网络施加电流从而实现通过调节PIN二极管两端的电压大小来调节PIN二极管的电阻大小,进而实现可重构材料的反射率幅度动态可调。本发明中的可重构材料是一种宽频带范围内反射率幅度可调控的人工电磁材料,具有可靠、适用的特点,有很好的推广和适用价值,广泛的推广应用后会产生良好的军事效益和经济效益。
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公开(公告)号:CN108493620B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201810162794.X
申请日:2018-02-27
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及隐身技术领域,尤其涉及一种UHF频段雷达吸收体。本发明实施例的UHF频段雷达吸收体,包括:依次设置的蒙皮层、有源频率选择表面、间隔层和金属背板;其中,有源频率选择表面包括:频率选择表面,以及与频率选择表面连接的电阻和变容管;当电磁波照射到频率选择表面上时,频率处于通带带宽内的电磁波通过,频率处于通带带宽外的电磁波被反射。本发明能够解决材料厚度与吸波带宽的矛盾,其谐振频率可以在很宽的频带内连续可调,在有限厚度前提下通过调谐吸波频率实现较大的等效带宽。
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公开(公告)号:CN109212504A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811173412.X
申请日:2018-10-09
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明涉及一种兼顾前向和侧向设计的低散射载体,其上表面呈具有两个侧面的棱锥结构,前端点分别与左侧端点和右侧端点连接形成两条侧棱,前端点与上表面端点连接形成中心棱;中心棱长于所述侧棱;尾端点分别与左侧端点和右侧端点连接形成两条侧边棱线,每条侧边棱线与上表面的相应位置底边分别通过一号过渡弧形面连接形成上侧表面;每条侧边棱线与下表面的相应位置底边分别通过二号过渡弧形面连接形成下侧表面;所述下表面为平面。本发明兼顾了对载体前向和侧向的低散射设计,用于隐身目标部件测试评估中可获得部件不同关注方向的隐身性能。
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公开(公告)号:CN108535712A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810271403.8
申请日:2018-03-29
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及一种极化定标装置及雷达散射极化测量系统,极化定标装置包括:低散射载体、二面角反射器本体和旋转机构;其中,低散射载体的底面设置有凹腔;凹腔,用于与外部的旋转台架的支撑立柱相连;低散射载体的前端与旋转机构的固定部固定连接;二面角反射器本体的背面与旋转机构的转动部固定连接;二面角反射器本体可在外力作用下以二面角反射器本体的中心线为轴线发生转动,发生转动的二面角反射器本体可使转动部和固定部之间发生相对转动,当外力消失时,固定部和转动部保持静止,以限定低散射载体和二面角反射器本体的相对位置。本发明提供的技术方案,对雷达散射特性进行测量时,可更为方便的对二面角反射器的横滚角进行调节。
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公开(公告)号:CN105572640B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201410539677.2
申请日:2014-10-14
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于散射机理诊断的低散射体次强散射源的定位方法,包括以下步骤:S01:分别采用特征基函数方法和高频渐近方法对目标散射体进行电磁特性分析,获取目标散射体在关注姿态及频率下的RCS数据;S02:将两种分析方法得到的数据结果进行比较,找出差异确定次强散射源的位置。本发明还公开了基于上述定位方法的低散射体赋形设计方法。本发明的定位方法,能够对大多数次强散射源进行定位并确定其量级,作为低散射体赋形优化的重要依据,可避免主观臆断造成的盲目优化尝试,大大提高低散射体赋形设计效率,具有较广的适用范围。本发明的基于上述定位方法的低散射体赋形设计方法流程清晰明确,便于实施。
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公开(公告)号:CN107037416A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710239544.7
申请日:2017-04-13
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01S7/41
CPC classification number: G01S7/41
Abstract: 公开了基于扫频RCS测量的时域门变换方法,涉及综合试验测量技术领域。本发明通过加窗处理构造门函数,能够减少旁瓣效应,有效降低原始数据采用门换后的频谱泄漏从环节上减少了数据失真的强度,增强RCS测量后处理方法和数据的适用性和准确性;通过利用单位点定标体频域数据对加门处理后的目标频域数据进行重归一化处理,能够修正因为数字化处理过程所带来的能量损失所造成的数据误差,重归一化处理后得到的扫频RCS数据能更真实反映目标的频率特性。
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公开(公告)号:CN110687510B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN201911089375.9
申请日:2019-11-08
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明涉及一种高温目标RCS测试标定方法,所述方法的一实施方式包括:采集处于常温状态的定标体回波电平数据,并采集常温状态下的空室回波电平数据;将待测目标加热到指定温度后,获取待测目标的回波电平数据;依据所述定标体回波电平数据、所述空室回波电平数据、所述待测目标的回波电平数据以及预先确定的定标体理论RCS数据计算待测目标的RCS数据。该实施方式能够实现高温目标RCS的快速测试标定。
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公开(公告)号:CN108693506A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810284120.7
申请日:2018-04-02
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明涉及一种载体,所述载体的外形呈左端部和右端部为尖角的类梭形结构;所述载体的顶部设置有用于安装天线的安装槽,且所述安装槽分别与所述左端部和所述右端部之间的距离相等;待测天线可安装在所述安装槽内,且所述待测天线的左侧面与所述左端部相对、所述待测天线的右侧面与所述右端部相对。本发明提供的技术方案,从载体的左侧或右侧向安装在载体上的天线发射测试信号,以对天线的侧向雷达散射截面积进行测试时,可更为准确的测出天线的侧向雷达散射截面积。
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