一种缩比飞机表面沉积静电分布地面验证方法

    公开(公告)号:CN114162346A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111484765.3

    申请日:2021-12-07

    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。

    一种利用等离子涂层减小电磁波在金属表面反射的方法

    公开(公告)号:CN107958105B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201711099387.0

    申请日:2017-11-09

    Abstract: 一种利用等离子涂层减小电磁波在金属表面反射的方法,在金属表面涂覆多层不同介质的等离子涂层根据入射电磁波的频率特性分析和确定涂覆的等离子涂层参数,包含以下步骤:S1、根据先验经验,初步确定等离子涂层参数,并据此得到等离子涂层模型;S2、结合已知的入射电磁波方程和S1中得到的等离子涂层模型,建立电磁波在等离子涂层中传播的模型;S3、逐层计算入射电磁波在分界面的反射和透射系数,并累积为总电磁波反射系数;S4、多次更换等离子介质种类,调整等离子的电子密度,改变等离子涂层厚度,重复步骤S3,观察电磁波实际反射情况,从中择优选取涂层参数。本发明的优点是:电磁波在等离子涂层中被最大限度的吸收,实现较小的电磁波反射。

    一种基于成像的吸波材料涂敷目标爬行波的分析方法

    公开(公告)号:CN106599421B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201611097373.0

    申请日:2016-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于成像的吸波材料涂敷目标爬行波的分析方法,该方法包含:步骤1:构建三维几何模型,设置模型的材料属性;步骤2:根据距离向分辨率设置雷达的扫描频率范围和频率间隔,根据方位向分辨率确定扫描方位范围和间隔,进行成像并计算所需带宽、角度范围内的远区或近区的散射场;步骤3:采用FBP算法对步骤2中所述的散射场进行数据处理,实现高分辨率的成像,得到二维ISAR图像;步骤4:根据所述的二维ISAR图像,分析爬行波的具体位置,并且进一步提取爬行波分量,当爬行波分量最小时所选材料的属性最优。本发明的方法对爬行波分析普遍适用,成像分析简易,并提供抑制爬行波的方法。

    一种时变等离子体等效分层介质模型建模方法

    公开(公告)号:CN107992684A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711269808.X

    申请日:2017-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种时变等离子体等效分层介质模型建模方法,包含以下过程:采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,获取等离子体等电子数密度廓面信息。利用所述等离子体等电子数密度廓面将临近空间超高声速目标绕流流场区域划分为边界层与普通层,并对各层等离子体所对应的特征频率、介电常数进行求解,建立等离子体的等效分层介质模型。本发明具有实现对等离子体动态时变特性的描述,简化了后续电磁特性求解运算,极大的扩展了适用范围的优点。

    一种稀薄大气层内超高速目标电磁散射快速计算方法

    公开(公告)号:CN107942309A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201710979585.X

    申请日:2017-10-19

    CPC classification number: G01S7/415 G01S7/418

    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。

    一种基于成像的吸波材料涂敷目标爬行波的分析方法

    公开(公告)号:CN106599421A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611097373.0

    申请日:2016-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于成像的吸波材料涂敷目标爬行波的分析方法,该方法包含:步骤1:构建三维几何模型,设置模型的材料属性;步骤2:根据距离向分辨率设置雷达的扫描频率范围和频率间隔,根据方位向分辨率确定扫描方位范围和间隔,进行成像并计算所需带宽、角度范围内的远区或近区的散射场;步骤3:采用FBP算法对步骤2中所述的散射场进行数据处理,实现高分辨率的成像,得到二维ISAR图像;步骤4:根据所述的二维ISAR图像,分析爬行波的具体位置,并且进一步提取爬行波分量,当爬行波分量最小时所选材料的属性最优。本发明的方法对爬行波分析普遍适用,成像分析简易,并提供抑制爬行波的方法。

    基于四路径模型的运动目标与地面复合散射建模方法

    公开(公告)号:CN106291496A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610595049.5

    申请日:2016-07-26

    Inventor: 谢志杰 岳慧 高伟

    CPC classification number: G01S7/415 G01S13/50

    Abstract: 一种基于四路径模型的运动目标与地面复合散射建模方法,先对目标本体的雷达散射特性进行建模,获得目标的直接散射回波,再对地面背景的雷达散射特性进行后向散射建模,获得地面背景的直接散射回波,然后利用双站散射方法进行地面背景与目标的多径散射建模,获得面背景与目标之间的多径散射回波,最后将目标直接散射回波、地面直接散射回波、目标与地面之间的多径散射回波进行相干累加,获得地面背景与目标的复合散射特性。本发明极大的简化了运算过程,减少了运算量,同时可实现对移动目标的复合散射建模,极大扩展了适用范围。

    一种计算蜂窝夹层结构电磁散射的数值建模方法

    公开(公告)号:CN119227458A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411300509.8

    申请日:2024-09-18

    Abstract: 本发明提出了一种计算蜂窝夹层结构电磁散射的数值建模方法,包括以下步骤:步骤1:将所述蜂窝夹层结构划分为蜂窝结构和位于蜂窝结构两侧的介质层;步骤2:获取蜂窝结构内部的有限元网格信息文件;步骤3:获取外表面的面网格顶点坐标信息和顶点编号信息;步骤4:对所述介质层进行建模和面网格剖分,获得对应的面网格信息文件;步骤5:将步骤2至步骤4中的有限元网格信息文件、蜂窝结构外表面的面网格顶点坐标信息、顶点编号信息和介质层的面网格信息文件进行联结,获得蜂窝夹层结构的全局网格信息,完成模型的构建;步骤6:根据所述模型进行电磁散射计算。本发明提供建模方法可对大尺寸的蜂窝夹层结构进行高效的计算。

    一种基于射线追踪的复杂结构目标电磁散射仿真方法

    公开(公告)号:CN113610988B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202110872386.5

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于射线追踪的复杂结构目标电磁散射仿真方法,包括:步骤S1:建立结构型透波材料的传输散射特性数据点表;步骤S2:建立复杂结构目标的几何模型,并对所述复杂结构目标的几何模型进行分析;步骤S3:将所述结构型透波材料目标部件的几何特性由一个平面进行表征;步骤S4:复杂结构目标的射线追踪求解,本发明通过预先获得的结构型透波材料的传输散射特性数据点表来等效复杂目标中结构型介质透波材料对电磁波的影响,避免了单层或多层结构型介质透波材料而引起的复杂计算,扩展了适用范围,适用于复杂外形目标,同时加快了建模时的求解效率。

    一种基于目标几何外形的散射源分析方法

    公开(公告)号:CN115561727A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211080032.8

    申请日:2022-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于目标几何外形的散射源分析方法,包括以下两个步骤:首先基于目标的实测数据进行散射中心的提取,具体包括:S1、获取二维雷达图像,S2、提取散射中心,S3、将散射中心数据转换到目标本体坐标系;之后获取结合目标几何结构特点的散射中心分布模型,具体包括:S4、将目标模型进行分区,S5、将散射中心按照分区进行归类与聚焦处理,S6、获取与几何结构相关的散射中心分布模型。本发明避免了传统散射中心提取方法对目标模型描述不准确等问题,能够实现体现复杂目标结构特点的分布式散射中心建模,极大扩展了适用范围。

Patent Agency Ranking