一种用于有限元模型的辐射渲染方法及装置

    公开(公告)号:CN111881610A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010761669.8

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明涉及一种用于有限元模型的辐射渲染方法及装置,所述方法包括:构建目标几何网格模型,并根据面元物理参数和热边界条件,计算得到目标表面面元温度分布数据;根据相邻面元的法线方向对所述几何网格模型修正,得到修正几何模型;根据所述修正几何模型、所述面元温度分布数据及所述面元物理参数,得到目标顶点法线、顶点温度数据和顶点物理参数,再计算顶点自身辐射值和顶点反射辐射值;最后根据所述顶点自身辐射值、顶点反射辐射值和修正几何模型,生成目标红外纹理,得到辐射渲染结果。本发明方法避免了目标边缘棱边处相邻面元的过度平滑处理,有效提高了有限元模型辐射渲染结果的仿真真实性。

    气体分子的电子能级分布的计算方法和装置

    公开(公告)号:CN114186343B

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202111514623.7

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明提供了一种气体分子的电子能级分布的计算方法和装置,其中方法包括:确定目标气体分子在一维流场的宏观参数;所述宏观参数包括所述一维流场中各节点目标气体分子的数密度;根据所述目标气体分子的数密度,利用Boltzmann分布公式计算所述目标气体分子在所述一维流场中初始节点的所有电子能级的数密度;根据所述初始节点的所有电子能级的数密度、所述初始节点的对流项和初始节点的激发项,确定所述初始节点的下一节点的所有电子能级的数密度;将所述初始节点的下一节点作为新的初始节点,直至得到目标气体分子在所述一维流场的电子能级分布。本方案,不但能够减少计算量,还能保证热力学非平衡高超声速流场中气体分子的电子能级分布的计算精度。

    一种地球临边交界面的像素空间表达方法

    公开(公告)号:CN114187514B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202111514904.2

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本申请涉及卫星下视技术领域,特别涉及一种地球临边交界面的像素空间表达方法。方法包括:计算卫星传感器像素顶点的观测视线与地球表面的交点,并取靠近卫星的交点作为第一交点;基于第一交点的个数,判断像素是否为边界像素;计算边界像素中落入地球临边的像素顶点的观测视线与大气的第一切点;计算边界像素的边界与地球边界的第二交点;基于第一交点、第一切点和第二交点的经纬度,确定边界像素中的地球背景面积与地球临边背景面积;确定地球背景面积与地球临边背景面积内的能量,作为仿真模型的输入。本申请提供的像素空间表达方法包含了更丰富的地表信息,由此确定的边界像素能量更接近实际能量,将该能量作为仿真模型的输入,仿真精度高。

    抑制排气系统后向红外辐射特征的混合器

    公开(公告)号:CN114412656A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210087086.0

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明提供了一种抑制排气系统后向红外辐射特征的混合器,涉及航空发动机的混合器领域,混合器包括:混合器本体和在所述混合器本体的尾端周界上周向分布的偏转片;所述偏转片远离所述混合器本体的一端向内偏转,以对内涵道气体进行扰动使内涵道气体在发动机径向上产生速度增量。本发明中,偏转片在混合器本体的尾端周界上周向分布,且偏转片远离混合器本体的一端向内偏转,发动机排气系统通过内涵道排出的高温气体可高速冲击到偏转片,偏转片的扰动使得内涵道气体在发动机径向上产生了速度增量,从而强迫内涵道气体和外涵道气体掺混,进而抑制向发动机后向的红外辐射特征。

    一种用于高速目标表面温度计算的方法

    公开(公告)号:CN119598810A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411704284.2

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 本发明实施例涉及温度计算技术领域,特别涉及一种用于高速目标表面温度计算的方法。本发明提供了一种用于高速目标表面温度计算的方法,包括:建立高速目标的物理模型,并对物理模型的固体域和流体域进行结构网格离散,分别得到固体域的多个空间控制体积和流体域的多个空间控制体积;根据流体域的多个空间控制体积进行精细化建模,计算得到高速目标不同时刻下的冷壁热流库;根据转换函数和冷壁热流库,将冷壁热流转换为热壁热流,得到高速目标不同时刻下的热壁热流库;将热壁热流库中的热壁热流作为气动热流输入,耦合辐射散热边界条件,求解固体瞬态导热微分方程,获取高速目标的表面温度。本发明提供的计算方法能够用于高速目标表面温度计算。

    一种卫星下视地球的探测边界确定方法

    公开(公告)号:CN114200537B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202111514903.8

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本申请涉及卫星下视技术领域,特别涉及一种卫星下视地球的探测边界确定方法。方法包括:将卫星传感器坐标系下的第一观测矢量变换至地心固定坐标系下的第二观测矢量基于所述第二观测矢量 和地球椭球体方程,求解所述传感器探测视场中边界像素四个顶点的观测视线与地球表面的交点;连接所述交点中处于最外围的交点,得到卫星下视地球的探测边界。本申请通过求解传感器探测视场中边界像素四个顶点的观测视线与地球表面的交点,并将所有交点中处于最外围的交点的连线作为探测边界,由此探测边界围成的探测区域更接近实际探测区域,将该探测区域作为红外仿真模型的接

    恒星辐射照度相对测量方法和装置

    公开(公告)号:CN111696093B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202010535424.3

    申请日:2020-06-12

    Abstract: 本发明涉及一种恒星辐射照度相对测量方法、装置、设备、系统和计算机可存储介质,其中方法包括以下步骤:获取标准恒星的图像,计算图像中恒星区域去除背景后的像素点灰度总和作为当前标准恒星的灰度,根据当前标准恒星距离天顶的角度计算大气透过率,并根据当前标准恒星的灰度及大气透过率计算当前标准恒星在大气层外的灰度;获得多颗标准恒星在大气层外的灰度,并根据恒星星表数据获取对应标准恒星在大气层外的辐射照度,得到辐射照度与灰度的拟合公式;采集待测恒星的图像,并计算待测恒星在大气层外的灰度,根据所述拟合公式得到辐射照度。本发明无需增加额外的定标设备,根据标准恒星即可实现地基望远镜的恒星辐射定量测量。

    一种抑制内喷管辐射换热的发动机排气系统

    公开(公告)号:CN115726901A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211328238.8

    申请日:2022-10-27

    Abstract: 本发明涉及航空发动机排气系统技术领域,特别涉及一种抑制内喷管辐射换热的发动机排气系统;该排气系统包括由内至外依次设置的内喷管、吸热层、隔热层和外壁面层,内喷管与发动机的加力燃烧室连接;吸热层,用于吸收内喷管产生的辐射热流;隔热层,用于吸收辐射热流,并减少传向外壁面层的辐射热流。本发明提供的发动机排气系统能有效抑制内部高温热源向外部辐射热流,降低排气系统外壁面的温度和红外辐射特征,提高飞机的红外隐身能力。

    一种目标红外辐射值推演方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN114964518A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210560643.6

    申请日:2022-05-23

    Abstract: 本申请涉及目标识别技术领域,特别涉及一种目标红外辐射值推演方法、装置及存储介质。方法包括:获取目标在第一条件下的第一红外图像,目标满足朗伯体辐射;按照不同材质将第一红外图像中的目标分割为至少一个子目标;基于红外辐射方程,计算每一个子目标的本体自发辐射值;基于每一个子目标的本体自发辐射值,推演计算每一个子目标在第二条件下的子红外辐射值;第二条件与第一条件中的气象条件和探测器参数均相同,第二条件与第一条件中的探测距离和探测角度不完全相同;将每一个子目标的子红外辐射值进行组合,获得目标在第二条件下的红外辐射值。本申请可以根据某一条件下的红外图像,推演出目标在任意观测角度、任意观测距离下的红外辐射值。

    轴对称矢量喷管三维网格生成方法及装置

    公开(公告)号:CN113849913A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111134685.5

    申请日:2021-09-27

    Abstract: 本发明提供了一种轴对称矢量喷管三维网格生成方法及装置,其中方法包括:确定轴对称矢量喷管的几何特征,根据所述轴对称矢量喷管的几何特征,确定用于约束计算域的控制曲线表达式;确定所述轴对称矢量喷管的当前矢量偏转角度;根据所述当前矢量偏转角度和所述控制曲线表达式,确定对应所述当前矢量偏转角度的目标计算域;根据预先设定的三维网格分布特征,在所述目标计算域内按照所述三维网格分布特征生成对应所述当前矢量偏转角度的三维网格。本方案,无需重复计算,只需代入控制曲线表达式进行计算即可,不仅生成速度快,且降低了计算量。

Patent Agency Ranking