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公开(公告)号:CN117955493A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410297515.6
申请日:2024-03-15
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本申请实施例中提供了一种太赫兹超宽带频率源。该太赫兹超宽带频率源包括基频源模块、频率合成模块和倍频器模块,基频源模块用于输出基频源信号;频率合成模块与基频源模块连接,频率合成模块用于对基频源信号进行扫频并输出倍频输入信号;倍频器模块包括n个倍频通道,n个倍频通道分别用于对倍频输入信号进行滤波倍频放大并输出n种频率的太赫兹信号。通过本申请的处理方案,能够输出超宽带的太赫兹信号。
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公开(公告)号:CN115993584B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310288506.6
申请日:2023-03-23
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种大俯仰角度雷达散射截面数据测量系统及其测量方法,该测量系统包括:机载测试机构,在不同俯仰角度下,对待测目标测试,并获得待测目标的测试数据;地面控制机构,对待测目标进行支撑和旋转;上位机,分别与机载测试机构、及地面控制机构通信连接,用于对机载测试机构发送测试指令,对地面控制机构进行旋转控制,并接收和处理机载测试机构回传的测试数据,获得待测目标的RCS数据。此发明降低了现有大俯仰角度RCS数据测量的复杂性,实现了0°~90°大俯仰角度的精准RCS数据测量,减少了设计成本、人力成本和经济成本,使得大俯仰角度RCS数据测量变得更加灵活。
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公开(公告)号:CN118778005A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410949541.2
申请日:2024-07-16
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供基于多通道融合的RCS测试系统及超宽带扩展方法,涉及RCS测试技术领域,该系统包括:测试雷达,包括多个收发通道;准光系统,接收收发通道发出的太赫兹球面发射信号,准直为太赫兹平面发射信号后作用于测试目标上,在接收到太赫兹平面回波信号后转换为太赫兹球面回波信号后,传输至测试雷达对应的收发通道;目标放置结构,设置在太赫兹平面发射信号的传输路径上;数据采集设备,与测试雷达连接;接收测试雷达上各收发通道接收到的太赫兹球面回波信号;数据处理设备,与数据采集设备连接;将各收发通道的太赫兹球面回波信号进行拼接,得到超宽带太赫兹信号。增大太赫兹RCS的测量带宽。
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公开(公告)号:CN117630511B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410101964.9
申请日:2024-01-25
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及微波测量领域,目的在于提供基于龙伯透镜天线的等效远场RCS测量方法及系统,该方法包括:根据所需测量频率设计加工龙伯透镜天线;将龙伯透镜天线置于微波暗室中,测量龙伯透镜天线的参数;根据龙伯透镜天线的参数和测量目标的尺寸,计算龙伯透镜天线到测量目标的测量距离;根据测量距离对龙伯透镜天线进行定位;利用龙伯透镜天线对测量目标进行测量,得到回波数据;将回波数据传输至上位机进行数据处理,得到测量目标在该测量频率下的等效远场RCS。降低了大型目标的RCS测量距离,从而降低测量难度。
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公开(公告)号:CN119205518A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411675986.2
申请日:2024-11-22
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06T3/4076 , G06T3/4046
Abstract: 本公开实施例中提供了一种获取高分辨率图像的方法、装置、设备和计算机存储介质。获取高分辨率图像的方法,包括:通过图像深度先验网络对输入的高斯白噪声进行重建,得到暂态输出结果;在损失函数的约束下,对暂态输出结果和输入的已知模糊核进行卷积,得到第一低频通道亮温信息,第一低频通道亮温信息与输入的退化后的图像保持匹配;通过梯度损失函数,提取提取高频通道的梯度信息,并使得所述第一低频通道亮温信息的梯度信息和高频通道的梯度信息保持匹配,从而获得增强后的高分辨率图像。通过本公开的处理方案,能够在零样本的方法之下,不受制于训练集的稀缺与类型不匹配,恢复极高细节的卫星辐射计未经退化的低频通道亮温数据,得到增强后的高分辨率图像。
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公开(公告)号:CN118330329B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410749256.6
申请日:2024-06-12
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供一种大型全尺寸原型目标远场RCS的测量方法及介质,涉及远场RCS的测试技术,方法包括:搭建缩比模型;获取大型全尺寸原型目标的物理尺寸、模拟频率和测试频率,确定缩比模型的物理尺寸以及缩比因子;搭建近场测试环境,确定定标体和缩比模型的近场数据;在模拟频率下测量大型全尺寸原型目标,得到目标反射系数;在测试频率下测量缩比模型,得到模型反射系数;处理近场数据,确定定标前定标体和缩比模型的远场数据;通过定标前缩比模型和定标体的远场数据,确定定标后缩比模型的远场数据;通过定标后缩比模型的远场数据、缩比因子和反射系数,确定大型全尺寸原型目标的远场数据。在近场环境下测试,降低了在场地上的难度。
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公开(公告)号:CN117630830A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202410101795.9
申请日:2024-01-25
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及电磁场与微波技术领域,目的在于提供一种雷达目标模拟方法及系统,模拟方法包括:S1、接收模拟信号后,将被模拟目标置于暗室中,在暗室中对被模拟目标进行圆周SAR成像,得到高分辨二维像;S2、对高分辨二维像进行散射中心提取,得到散射中心的位置与幅度;S3、根据散射中心的位置,设置龙伯透镜反射器阵列;S4、根据散射中心的幅度,调整龙伯透镜反射器阵列上各反射面的位置,得到模拟目标。通过调整龙伯透镜反射器阵列上各反射面的位置,可以根据散射中心的幅度优化反射波束的形状和大小,从而更准确地模拟目标的雷达反射特性;通过优化反射,可以得到更逼真的雷达回波图像,从而提高雷达目标模拟的逼真度。
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公开(公告)号:CN117630511A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202410101964.9
申请日:2024-01-25
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及微波测量领域,目的在于提供基于龙伯透镜天线的等效远场RCS测量方法及系统,该方法包括:根据所需测量频率设计加工龙伯透镜天线;将龙伯透镜天线置于微波暗室中,测量龙伯透镜天线的参数;根据龙伯透镜天线的参数和测量目标的尺寸,计算龙伯透镜天线到测量目标的测量距离;根据测量距离对龙伯透镜天线进行定位;利用龙伯透镜天线对测量目标进行测量,得到回波数据;将回波数据传输至上位机进行数据处理,得到测量目标在该测量频率下的等效远场RCS。降低了大型目标的RCS测量距离,从而降低测量难度。
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公开(公告)号:CN118330329A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410749256.6
申请日:2024-06-12
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供一种大型全尺寸原型目标远场RCS的测量方法及介质,涉及远场RCS的测试技术,方法包括:搭建缩比模型;获取大型全尺寸原型目标的物理尺寸、模拟频率和测试频率,确定缩比模型的物理尺寸以及缩比因子;搭建近场测试环境,确定定标体和缩比模型的近场数据;在模拟频率下测量大型全尺寸原型目标,得到目标反射系数;在测试频率下测量缩比模型,得到模型反射系数;处理近场数据,确定定标前定标体和缩比模型的远场数据;通过定标前缩比模型和定标体的远场数据,确定定标后缩比模型的远场数据;通过定标后缩比模型的远场数据、缩比因子和反射系数,确定大型全尺寸原型目标的远场数据。在近场环境下测试,降低了在场地上的难度。
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公开(公告)号:CN117630830B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410101795.9
申请日:2024-01-25
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及电磁场与微波技术领域,目的在于提供一种雷达目标模拟方法及系统,模拟方法包括:S1、接收模拟信号后,将被模拟目标置于暗室中,在暗室中对被模拟目标进行圆周SAR成像,得到高分辨二维像;S2、对高分辨二维像进行散射中心提取,得到散射中心的位置与幅度;S3、根据散射中心的位置,设置龙伯透镜反射器阵列;S4、根据散射中心的幅度,调整龙伯透镜反射器阵列上各反射面的位置,得到模拟目标。通过调整龙伯透镜反射器阵列上各反射面的位置,可以根据散射中心的幅度优化反射波束的形状和大小,从而更准确地模拟目标的雷达反射特性;通过优化反射,可以得到更逼真的雷达回波图像,从而提高雷达目标模拟的逼真度。
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