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公开(公告)号:CN117764112A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202310660417.X
申请日:2023-06-06
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06N3/0442 , G06N3/048 , G06N3/045 , G06N3/084
Abstract: 一种弹目交会场景下的脱靶量预估方法,构建LSTM神经网络模型,获取弹目交会时的回波数据,将回波数据分为训练集和测试集,将训练集中的数据输入LSTM神经网络模型进行循环递归计算,直到误差值达到最小,将测试集中的数据输入到训练好的LSTM神经网络模型中,预测脱靶量值。本发明通过LSTM神经网络模型进行弹目交会状态下脱靶量的预测,能够根据当前状态自动调整历史信息对当前预测的贡献,针对同类目标可以在发射前校准,提高了毁伤效果,有效提高制导精度。
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公开(公告)号:CN114089304A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111374579.4
申请日:2021-11-17
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/41 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种动态交会状态目标近场散射回波的求解方法,所述方法可实现复杂相对运动状态下目标近场多普勒散射回波的快速仿真。包括:建立目标的近场电磁散射模型;根据所述近场电磁散射模型对动态交汇过程近场散射回波进行求解。本发明通过相对运动状态求解与高频散射算法的结合,避免了扩展目标散射点描述不准确等问题,并且考虑了高超声速运动状态下激波等离子体对动态散射特性的影响,能够实现任意动态交会状态下复杂目标的多普勒散射求解与分析,极大扩展了适用范围。
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公开(公告)号:CN114071849A
公开(公告)日:2022-02-18
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。
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公开(公告)号:CN107942309B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201710979585.X
申请日:2017-10-19
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种稀薄大气层内超高速目标电磁散射快速计算方法,包含以下过程:等离子体等效分层介质模型建模,利用等值面提取算法对高超声速目标绕流流场数据进行分析,建立等离子体等效分层介质模型;分层介质中的射线追踪与场强追踪,利用射线对电磁波在分层介质中的传播过程进行模拟,并沿射线传播路径进行场强追踪,获取射线在多层介质中各个交点位置的电场信息;分层介质包覆目标的远区散射场建模,在高频电磁波入射情况下,可采用弹跳射线法对多层介质包覆目标的电磁散射特性进行建模;针对出射射线,利用物理光学法求解其在雷达接收机方向的散射贡献,获取总散射场及RCS信息。本发明具有扩大适用性范围的优点。
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公开(公告)号:CN106772301A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611110549.1
申请日:2016-12-02
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/41
CPC classification number: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种基于介质射线追踪的多层非平行界面介质电磁散射仿真算法,包含以下步骤:S1、多层非平行界面介质中的射线追踪,获取多次反射交点信息;S2、多层非平行界面介质中的场强追踪,获取射线与目标及介质交点处的电场信息;S3、多层介质包覆目标的远区散射场建模,获取总散射场及雷达散射截面信息,完成多层非平行界面介质电磁散射仿真。本发明利用射线来等效电磁波在多层介质中的反射与折射,通过引入分层介质间的反射系数和透射系数,实现了多层非平行界面介质中隐伏目标的电磁散射建模,是一种行之有效的多层介质包覆目标的电磁散射建模方案。
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公开(公告)号:CN118759482A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411029687.1
申请日:2024-07-30
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明提供一种目标宽带距离像快速生成方法,包括:步骤1,目标的多视角散射中心模型表征:通过对目标进行多视角下二维雷达的像的仿真,并针对二维雷达像进行主要散射中心提取,建立目标多视角下的散射中心分布模型,作为宽带距离像生成的先验数据;步骤2,目标宽带距离像的生成:以目标多视角下散射中心模型为输入,根据宽带距离像成像条件选择指定视角下的目标散射中心数据,通过对散射中心分布进行径向维度投影,获取目标的冲击响应,通过与窗函数的处理实现宽带距离像的快速生成。本发明用于解决常规电磁散射特性仿真建模技术将目标数字模型代入到仿真程序中扫频计算获取宽带散射场数据,之后通过傅里叶变换获取目标宽带距离像,无法实现目标宽带距离像实时生成的问题。
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公开(公告)号:CN114162346B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202111484765.3
申请日:2021-12-07
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: B64F5/60
Abstract: 本发明提供一种缩比飞机表面沉积静电分布地面验证方法,用于通过地面试验的方式获取待测飞机表面不同位置处的沉积静电分布特性,包含步骤:S1:基于待测飞机,在计算机仿真系统中建立缩比飞机计算机仿真模型,并进行缩比飞机表面沉积静电分布的计算机仿真计算和验证,生成经验证的缩比飞机计算机仿真结果;S2:基于缩比飞机计算机仿真模型,制作缩比飞机实体模型,并搭建地面试验环境;S3:基于地面试验环境,实施地面试验,获取地面试验结果;S4:基于经验证的缩比飞机计算机仿真结果,对比验证地面试验结果。本发明可在一定程度上替代飞机飞行试验,解决了飞机飞行试验费时费力费钱的弊端,为飞机的静电防护设计和安全性评估提供了有效验证手段。
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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。
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公开(公告)号:CN116502532A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310480086.1
申请日:2023-04-28
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06F30/27 , G01V3/00 , G06F119/02
Abstract: 一种基于扫频数据的时域波形响应转换方法,首先对拟选用的时域信号波形进行分析,根据带宽及目标几何外形设计相应的扫频参数,通过频域电磁散射建模或测试获取目标的宽带散射特性数据,利用傅里叶变换将频域散射场数据转换为目标的时域冲击响应,通过入射时域波形与目标冲击响应的卷积实现目标对任意波形的时域响应的获取,是一种行之有效的复杂目标时域波形响应生成方法。通过对扫频数据进行信号处理的方式获取时域波形的响应,规避了对时域电磁散射建模算法和时域任意波形测量系统的限制,能够基于传统频域电磁散射建模算法或步进频电磁散射测量系统实现任意入射波形下目标响应的快速生成,极大扩展了适用范围。
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公开(公告)号:CN112380643B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202011203369.4
申请日:2020-11-02
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种等离子体包覆目标的近场电磁散射建模方法,包括以下步骤:步骤1:发射入射射线进行射线投射,获得多次反射射线和折射射线;步骤2:根据入射射线、多次反射射线和折射射线进行近场射线追踪计算,获得多次反射射线的边矢量和折射射线的边矢量;步骤3:根据入射射线、多次反射射线和折射射线进行近场场强追踪计算,获得入射场强、反射场强和折射场强;步骤4:进行近场积分计算,获得散射电场贡献值。此发明解决了近场电磁散射等离子体包覆目标适用性受限的问题,将等离子体等效为分层介质并将近场的发散及传输衰减等效应引入到等离子体包覆目标的弹跳射线法中,实现了等离子体包覆目标的近场电磁散射建模,极大扩展了适用范围。
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