一种等离子体光子晶体结构设计方法

    公开(公告)号:CN112926248B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202110262623.6

    申请日:2021-03-11

    Abstract: 本发明涉及一种等离子体光子晶体结构设计方法,包括:根据等离子体光子晶体结构的光子带隙要求,构造相应的损失函数;构建等离子体光子晶体结构模型,确定等离子体光子晶体结构的各参数及对应的变化范围,采用粒子群优化方法对各参数构成的参数向量进行初始化;将初始化结果代入到等离子体光子晶体结构模型对应的计算模型,利用时域有限差分方法进行透射系数的计算,得到相应的损失函数值;通过粒子群优化方法,迭代更新粒子的最优参数向量和种群最优参数向量;根据预先设定的迭代截止条件,结束粒子群优化方法的优化过程,确定满足光子带隙要求的等离子体光子晶体结构参数。本发明能够快速实现等离子体光子晶体结构光子带隙设计。

    多站雷达下的目标特征提取方法和装置

    公开(公告)号:CN111220960B

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202010062821.3

    申请日:2020-01-19

    Abstract: 本发明涉及一种多站雷达下的目标特征提取方法和装置,涉及雷达信号处理技术领域。其中,所述方法包括:基于几何绕射理论构建多站雷达下的目标电磁散射模型;确定目标在多站雷达下的回波信号,以及所述目标对应的稀疏字典矩阵;根据所述目标在多站雷达下的回波信号以及所述目标对应的稀疏字典矩阵,对所述多站雷达下的目标电磁散射模型进行求解,以得到目标的所述参数的估计值。通过以上步骤,能够解决现有多站电磁散射中心模型只能表征散射中心的位置、不能够反演目标的结构信息的问题,填补当前多站电磁散射机理表征及其参数反演方法的空白。

    一种雷达回波无源模拟装置

    公开(公告)号:CN113552548A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110854441.8

    申请日:2021-07-28

    Abstract: 本申请提供了一种雷达回波无源模拟装置包括:龙伯透镜体、反射带以及旋转装置。反射带包括多个反射区及多个透射区,且透射区及反射区相交替设置,相邻的一个反射区及一个透射区构成一个回波单元,反射区的反射面位于龙伯透镜体与反射带之间。本申请提供的雷达回波无源模拟装置,克服了常规雷达回波模拟装置局限于目标回波特性静态模拟的瓶颈,实现了龙伯透镜反射器在具有宽角域、高增益特点的基础上,同时可模拟多普勒特征的优良性能,进一步拓展了龙伯透镜反射器的应用领域,为具有动态电磁散射特性模拟功能的靶标的研制提供了现实可行的技术手段,对促进各类多普勒体制的传感器的完善和发展有着极为积极的意义。

    多站雷达下的目标特征提取方法和装置

    公开(公告)号:CN111220960A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010062821.3

    申请日:2020-01-19

    Abstract: 本发明涉及一种多站雷达下的目标特征提取方法和装置,涉及雷达信号处理技术领域。其中,所述方法包括:基于几何绕射理论构建多站雷达下的目标电磁散射模型;确定目标在多站雷达下的回波信号,以及所述目标对应的稀疏字典矩阵;根据所述目标在多站雷达下的回波信号以及所述目标对应的稀疏字典矩阵,对所述多站雷达下的目标电磁散射模型进行求解,以得到目标的所述参数的估计值。通过以上步骤,能够解决现有多站电磁散射中心模型只能表征散射中心的位置、不能够反演目标的结构信息的问题,填补当前多站电磁散射机理表征及其参数反演方法的空白。

    改进的基于DE模型的频带拼接方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN108427105B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201810163100.4

    申请日:2018-02-26

    Abstract: 本发明涉及一种改进的基于DE模型的频带拼接方法、装置、设备及介质,其中方法包括以下步骤:采用旋转不变技术估计信号参数方法联合各频段数据估计散射中心位置;使用第一段频带的数据估计散射中心幅度系数;计算第二段频带至第P段频带的幅度校正因子,进行P‑1次多项式拟合,将缺失频段中心频率代入获得缺失频带的幅度校正因子;根据估计的散射中心位置、缺失频带的幅度校正因子和散射中心幅度系数生成缺失频带数据,完成频带拼接。本发明相对于基于GTD模型的频带拼接方法而言对数据的拟合更为准确,相对于传统的DE模型频带拼接方法而言对大带宽的数据的拼接效果更好。

    基于六维插值的临近空间目标电磁散射数据获取方法

    公开(公告)号:CN106872972A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710207830.5

    申请日:2017-03-31

    CPC classification number: G01S13/88 G01S13/50

    Abstract: 公开了基于六维插值的临近空间目标电磁散射数据获取方法,包括:根据目标电磁散射数据的各个影响因素之间的相互关联性,将所述各个影响因素分成若干组;基于每组影响因素对目标电磁散射数据的影响大小,将所述若干组按照升序排序;针对每一个待插值组,将所述待插值组以外的组作为一个整体胞元,依次对升序排列后的每组影响因素进行插值,获取目标电磁散射数据。本发明通过将各个影响因素分成若干组、并分别对每组待插值数据进行插值处理,能够对影响目标电磁散射数据的多维数据进行降维,在现有建模仿真计算条件不足的情况下,近似获取临近空间目标任意状态下的电磁散射数据。

    一种运动目标电磁特征的提取方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN115372926B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202211004917.X

    申请日:2022-08-22

    Abstract: 本发明涉及一种运动目标电磁特征的提取方法、装置、设备及介质。方法:基于运动目标的运动参数对其进行仿真计算,得到包覆目标的等离子体绕流场;等离子体绕流场内的不同区域具有相对于雷达不同的第二径向速度,运动参数包括目标相对于雷达的第一径向速度,第一径向速度与第二径向速度不同;基于运动目标和等离子体绕流场,构建简化等效模型;简化等效模型包括一个第一散射点和多个第二散射点,第一散射点代表运动目标,不同第二散射点代表等离子体绕流场内的不同区域;响应于利用雷达向简化等效模型发送电磁波,得到简化等效模型的最终回波信号;对最终回波信号进行特征提取,得到运动目标的电磁特征。该方法能够准确提取运动目标的电磁特征。

    一种直升机雷达回波信号的计算方法及装置

    公开(公告)号:CN119689422A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411883647.3

    申请日:2024-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种直升机雷达回波信号的计算方法及装置。方法包括:基于雷达的观测参数、直升机的结构参数和飞行参数,对直升机的每个旋翼在静止状态下的雷达回波进行修正,得到每个旋翼包含微振动信息的初始回波信号;所述观测参数包括雷达探测各旋翼时的方位角、俯仰角和探测信号的频率;所述结构参数包括旋翼的叶片数量和每个叶片的尺寸;所述飞行参数包括飞行速度和方向;基于直升机桨叶的变桨角,对每个旋翼的初始回波信号进行修正,得到每个旋翼的最终回波信号;计算直升机的机身回波信号;对每个旋翼的最终回波信号和机身回波信号进行叠加,得到整个直升机的雷达回波信号。本申请,计算出的回波信号更加真实。

    一种微粗糙目标的散射中心参数反演方法及装置

    公开(公告)号:CN114265033B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202111571220.6

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种微粗糙目标的散射中心参数反演方法及装置,用于解决现有参数化模型无法准确表征微粗糙目标的电磁散射特性及反演特征参数的问题。一具体实施方式包括:微粗糙表面目标GTD模型的解析形式构建;基于微粗糙表面GTD模型构建稀疏表达式;设置双正交匹配追踪门限;初始化参数;更新迭代次数;稀疏基正交化;稀疏基归一化;计算元素索引;更新索引矩阵和支撑集矩阵;估计稀疏系数向量;更新残差向量;判断是否满足收敛条件;输出索引矩阵和稀疏系数向量。本发明能够准确估计微粗糙目标的散射中心的GTD模型参数及粗糙度参数,适用于微粗糙目标特征提取,还可以应用于微粗糙目标的基本结构反演与自动识别。

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