-
公开(公告)号:CN113609669A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110872350.7
申请日:2021-07-30
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06F30/20 , G06F17/14 , G01S7/41 , G06F111/08
Abstract: 一种宽带雷达海面回波仿真方法,对雷达发射信号进行傅里叶变换获得的离散频谱进行线性插值并子带离散化,确定子带修正因子;采用Bragg修正面元散射模型计算子带频率下的海面面元散射系数;基于子带频率的海面面元散射系数,利用修正子带合成方法计算海面面元的宽带散射系数;将海面面元散射系数代入到雷达方程中,获得面元回波幅度,利用面元回波幅度修正雷达发射信号,获得海面面元的宽带回波信号;将海面几何模型中所有面元的宽带回波进行矢量叠加,生成海面几何模型的海面宽带回波信号。本发明采用粗糙面散射理论的Bragg修正面元散射算法和修正子带合成的计算方法,准确有效地求解宽带海面散射特性。
-
公开(公告)号:CN113705055B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202111027097.1
申请日:2021-09-02
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种介电常数极低且连续变化媒质的电磁散射建模方法,包括:S1,对大尺度媒质介电常数进行空间离散化,生成介电常数三维矩阵;S2,建立三维空间方格组合,每个维度上的方格数量与步骤S1中离散化后的介电常数三维矩阵数量一致;S3,将介电常数赋于对应的空间方格,使得空间方格与介电常数三维矩阵一一对应,完成大尺度媒质的几何及电磁参数构建;S4,对三维空间方格组合进行六面体网格剖分,进而生成FDTD计算模型;S5,对生成的FDTD计算模型进行边界条件设置,六面都设置为吸收边界条件以模拟大气媒质的散射条件;S6,进行大规模FDTD并行计算,根据应用需求获取散射场值;S7,通过散射场获取了RCS,并通过时频分析获取散射时频谱图。
-
公开(公告)号:CN117453186A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311409265.2
申请日:2023-10-27
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06F8/20
Abstract: 一种基于面向对象思想的电磁计算软件目标材质设计方法,定义电介质类、层状结构涂层类、目标材质类,其中目标材质类作为电介质类和层状结构涂层类的友元类,并且具有电介质和层状结构涂层类变量的管理方法;将电介质类变量和层状结构涂层变量分别用无符号整形数进行绑定;定义两个静态无符号整形数据,用于记录当前电介质类变量和层状结构涂层变量序号;定义两个存储静态无符号整形数据的队列,用于存储被删除的电介质类变量和层状结构涂层变量序号;层状结构涂层用于目标表面面元材质赋值,电介质用于目标结构区域材质赋值。本发明提高了目标电磁散射特性仿真软件目标模型输入的准确性,结构层次分明,材质数据管理简单。
-
公开(公告)号:CN114071849B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202111346800.5
申请日:2021-11-15
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种超高声速目标烧蚀扩散物等离子体发生器,包括等离子体电源、电极、加速通道、真空系统和减速通道;所述等离子体电源加载在所述电极处可产生等离子体,气流通过所述电极中心的气孔将所述等离子体扩散至所述加速通道中;所述加速通道可将该等离子体加速为高速动态等离子体,并使其进入所述真空系统中;通过在所述加速通道出口设置烧蚀材料靶板或通过真空系统充入烧蚀材料颗粒,形成含烧蚀扩散物高速等离子体;该等离子体发生器可模拟超高声速目标所处的多种环境,从而得到超高声速目标烧蚀扩散物等离子体的电磁特性。本发明具有电离过程可控、维持过程时间长、电子密度可控、无破坏性且代价较低的优点。
-
公开(公告)号:CN116070409A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211541359.0
申请日:2022-12-02
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供一种基于面向对象思想的多普勒回波仿真软件设计方法、介质与设备,包括:S10、获取输入数据;S20、定义第一抽象基类、第二抽象基类、第三抽象基类、第四抽象基类和第五抽象基类;S30、定义目标多普勒回波仿真工程类;S40、将数据加载至各抽象基类中;S50、根据输入数据,以及求解方法,得到求解结果,并将求解结果加载至第五抽象基类中。本申请的基于面向对象思想的多普勒回波仿真软件设计方法,通过将几何网格模型、激励源、运动轨迹、求解方法以及求解结果分别定义为五个基本抽象类,保证了各对象的独立性;运用面向对象的编程方法,软件在编程时留出了多个抽象基类作为接口便于其他数据接入或取出数据,增强了软件的可拓展性。
-
公开(公告)号:CN111899820A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010787240.6
申请日:2020-08-07
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G16C60/00 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种电介质型复合吸收剂快速设计方法,依据电磁理论和吸波原理,对基于金属背衬的传输线模型进行简化,得到电介质吸收模型;然后对模型进行介电扫参、三维反射损耗云图投影、谐振点重绘和引入等反射率圆,得到基于等反射率圆的五维设计模型;本发明的模型及方法,不但可以评价吸收剂的吸波性能,而且还能给出改性路径,为电介质型吸收剂的选材及其后续制备提供参考和依据,加速吸收剂的研发。
-
公开(公告)号:CN109633629B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201811258166.8
申请日:2018-10-26
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明是提供一种太赫兹频段的单旋翼无人机目标特性微多普勒特征提取方法。雷达接收到的含有噪声的旋翼无人机回波信号,微多普勒特征淹没在杂波中。本发明的技术方案是提取时域回波的闪烁时刻信号及其对应时刻的时频域闪烁特征,计算得到旋翼的旋转速度;通过回波信号的时频图和时域闪烁信号的时频图的相近值合并,得到去掉杂波的回波信号的时频图的闪烁特征,恢复微多普勒特征。本发明从含有背景噪声的回波中提取微多普勒特征,为旋翼无人机的探测、成像和识别提供了重要方法。
-
公开(公告)号:CN114114232B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202111543960.9
申请日:2021-12-16
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S13/10
Abstract: 本发明公开了一种基于高频近似方法的地海面目标多普勒回波生成方法,包括步骤:根据探测器照射波束,利用高频近似方法、双尺度法分别计算近场条件下目标、地海面散射场;利用射线路径和镜像方法计算目标面元与地海面之间的多路径散射场;提出场模拟电路的思想,将电路中脉冲多普勒视频信号用目标和环境的散射信息表示;利用信号处理模拟电路作用从视频信号中提取脉冲多普勒回波信号。本发明创新性提出场模拟电路的思想,结合目标和环境的散射信息,利用信号处理技术,仿真脉冲多普勒硬件电路中视频信号和多普勒信号等主要信号。
-
公开(公告)号:CN115935655A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211584602.7
申请日:2022-12-09
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供一种基于时域高频法的近场动态回波快速仿真方法,包含以下步骤:S1、预先推导天线波束照射下的时域物理光学法闭合表达式;S2、设置目标网格模型、近场回波天线方向图、脉冲多普勒体制参数以及弹道参数;S3、采用时域高频法仿真近场回波,得到零中频信号;S4、对所述零中频信号取包络,得到多普勒回波。本发明通过构建瞬态散射近场的时域物理光学法闭合表达式,结合近场动态回波模拟方法及信号处理,实现了近场动态回波的快速仿真。
-
公开(公告)号:CN109657196B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN201811429153.2
申请日:2018-11-27
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于空域强耦合路径加速的MOM‑KA混合方法,包含以下步骤:S1、计算目标初始电流;S2、获取目标与环境间的强耦合路径,建立目标与环境强耦合区域集合;S3、根据步骤S2建立的强耦合区域集合,计算目标与环境间的互耦;S4、计算考虑目标与环境耦合后的目标电流,根据电流变化率判断迭代是否收敛,如收敛则结束迭代过程,如不收敛则重复步骤S3~S4。本发明给出了目标与粗糙面间的耦合路径,建立了目标与粗糙面间的强耦合区域集合,只计算存在较强互耦的目标与粗糙面区域间的耦合,能够在保证求解精度的前提下大幅提升计算效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-