-
公开(公告)号:CN104515908B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201410757444.X
申请日:2014-12-10
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明提供了一种超宽带目标电磁散射特性测试系统和方法。本发明中,通过工作在第一频段上的第一组馈源固定在能够自动切换馈源的支架上以连续切换馈源发出2~27GHz的平面波以先对转台上的定标体进行测量,并接收反射回波数据;然后在定标体的位置换上目标物体仍进行2~27GHz测量;测试完毕后,保持目标物体不动,通过工作在第二频段上的第二组馈源发出27~40GHz的平面波以对转台上的目标物体进行测量,并接收反射回波数据;然后在目标物体的位置放置之前的定标体,并通过第二频段进行定标测试,接收定标反射回波数据。通过以上测试数据,结合数据拼接技术,可获得目标物体的超宽带目标电磁散射特性。
-
公开(公告)号:CN104515908A
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201410757444.X
申请日:2014-12-10
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明提供了一种超宽带目标电磁散射特性测试系统和方法。本发明中,通过工作在第一频段上的第一组馈源固定在能够自动切换馈源的支架上以连续切换馈源发出2~27GHz的平面波以先对转台上的定标体进行测量,并接收反射回波数据;然后在定标体的位置换上目标物体仍进行2~27GHz测量;测试完毕后,保持目标物体不动,通过工作在第二频段上的第二组馈源发出27~40GHz的平面波以对转台上的目标物体进行测量,并接收反射回波数据;然后在目标物体的位置放置之前的定标体,并通过第二频段进行定标测试,接收定标反射回波数据。通过以上测试数据,结合数据拼接技术,可获得目标物体的超宽带目标电磁散射特性。
-
公开(公告)号:CN110807270B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN201911104130.9
申请日:2019-11-13
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种基于尾焰辐射线型反演发动机参数的方法,该方法包括:获取飞行器发动机尾焰红外辐射强度及发动机关机时间,提取双波段尾焰辐射强度的峰值信息;根据峰值信息,结合所述飞行器于峰值出现时所在的海拔高度以及所述飞行器的飞行模式,计算所述发动机的参数。本发明还涉及一种基于尾焰辐射线型预估弹道的方法,该方法基于上述反演发动机参数的方法计算发动机的参数,并根据计算得到的发动机参数,结合动力学过程,建立弹道的实时推进的解析方程,解算获得飞行器的弹道信息。本发明可利用尾焰双波段辐射线型快速反演发动机参数,并在此基础上进一步预估主动段的弹道信息,为飞行器探测、跟踪、识别提供一种快速预估的方法。
-
公开(公告)号:CN116680914A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310659229.5
申请日:2023-06-05
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F111/04 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及空间微重力技术领域,特别涉及一种空间微重力目标轨迹姿态时变特性计算方法。一种空间微重力目标轨迹姿态时变特性计算方法,包括:建立多体动力学坐标系,多体动力学坐标系用于描述刚体目标的质心在惯性参考系中的三个直角坐标和三个欧拉角;在多体动力学坐标系的基础上建立多刚体动力学方程;建立翻转方程,翻转方程用于表征刚体初始转速与主轴惯量差异引起的翻转过程;对多刚体动力学方程和翻转方程求解,得到表征刚体目标的空间位置、力、力矩、位置、速度、角动量随时间的变化的公式。本发明实施例提供了一种空间微重力目标轨迹姿态时变特性计算方法,能够提供一种在空间微重力条件下,计算目标轨迹姿态时变特性的方法。
-
公开(公告)号:CN116243296A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310254192.8
申请日:2023-03-09
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明提供了一种多种类飞行目标识别跟踪方法及装置,该方法包括:获取第一监控空域的音频信号;根据音频信号确定第一监控空域中飞行目标的运动数据;根据运动数据确定飞行目标的类别属性;根据运动数据和类别属性确定第二监控空域;在第二监控空域内对飞行目标进行识别跟踪;其中,第二监控空域大于第一监控空域。本方案提供的多种类飞行目标识别跟踪方法能够实现对各类飞行目标的及时准确的识别跟踪,显著降低飞行目标跟丢的概率。
-
公开(公告)号:CN115900969A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211383029.3
申请日:2022-11-07
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及红外观测技术领域,特别涉及一种天文目标的红外观测系统及红外观测方法。系统包括:红外光学成像器、光学冷舱、光纤数据传输装置、综合显控装置和标定装置;红外光学成像器设置于天文望远镜的中继光路,用于从天文望远镜的中继光路中对天文目标进行红外测量;光学冷舱设置于红外光学成像器的外部,用于冷却红外光学成像器;光纤数据传输装置分别与红外光学成像器和综合显控装置电连接,用于在红外光学成像器与综合显控装置之间进行数据传输;综合显控装置用于对红外光学成像器的红外测量结果进行显示和结构化处理;标定装置用于对红外光学成像器进行标定。本方案可以使天文望远镜具备长波红外观测能力,从而实现对天文目标的红外观测。
-
公开(公告)号:CN114578856A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210209219.7
申请日:2022-03-03
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G05D1/10
Abstract: 本发明涉及固定翼无人机光电分析技术领域,特别涉及一种固定翼无人机编队运动特性场景表征方法、电子设备及存储介质,该方法包括:对于固定翼无人机编队所包括的各固定翼无人机,建立固定翼无人机坐标系;基于固定翼无人机坐标系、作用力和力矩,构建固定翼无人机的运动学方程组和动力学方程组;根据各固定翼无人机之间的通信关系,构建固定翼无人机编队的通信拓扑结构;基于得到的通信拓扑结构、运动学方程组和动力学方程组,计算固定翼无人机编队随时间变化的运动场景模型;基于运动场景模型及预设的日照条件,计算固定翼无人机编队的红外辐射特性。本方案能够实现对固定翼无人机编队整体的时变编队运动特性表征。
-
公开(公告)号:CN112133638A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010351032.1
申请日:2020-04-28
Applicant: 北京环境特性研究所 , 中国长峰机电技术研究设计院 , 北京遥感设备研究所
IPC: H01L21/365 , H01L31/0296 , H01L31/09 , H01L31/101 , C23C16/40 , C23C16/448 , C23C16/52
Abstract: 本发明涉及一种基于前驱体溶液控制ZnO膜成膜厚度的方法及其应用。该方法通过将前驱体溶液通过化学气相沉积法得到ZnO膜,所述前驱体溶液为添加有乙酸的乙酸锌水溶液,通过控制乙酸在前驱体溶液中的浓度来控制ZnO膜的成膜厚度;其中,乙酸在前驱体溶液中的浓度为0.06‑0.09。本发明通过调节前驱体溶液中的乙酸浓度来控制热解反应及ZnO高温结晶生长速度,进而非常有效地改变ZnO薄膜厚度;本发明将乙酸在前驱体溶液中的浓度控制在0.06‑0.09,找到了最适合ZnO薄膜均匀稳定生长的乙酸浓度,并能够达到利用乙酸浓度调控薄膜厚度在百纳米级的变化,成膜厚度从200nm~400nm可调。
-
公开(公告)号:CN112129235A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010352156.1
申请日:2020-04-28
Applicant: 北京环境特性研究所 , 中国长峰机电技术研究设计院 , 北京遥感设备研究所
IPC: G01B11/06
Abstract: 本发明涉及一种基于透过率光谱的快速无损获得透明薄膜厚度的方法。所述方法包括如下步骤:获得透明薄膜的透过率光谱;分别连接相邻两波峰、相邻两波谷,做出光谱曲线的包络线;标记相邻两个波峰所在位置,将两个波峰的波长分别记为λ1、λ2,然后分别标记两个波峰与包络线相交处的透射率的最大值、最小值,分别记为TM1,Tm1和TM2,Tm2;分别计算λ1、λ2处的折射率n1和n2;根据两相邻波峰的折射率,按照如下公式计算透明薄膜厚度d。该方法利用透过率光谱来计算透明薄膜厚度,快速、便捷、无损伤,不影响薄膜的二次加工及后续工艺,可随时检测薄膜的成膜质量。
-
公开(公告)号:CN108919216B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201810290005.0
申请日:2018-04-03
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明涉及数据处理技术领域,提供了一种微动特征获取方法及装置,该方法包括:获取弹头目标的雷达回波信号;对所述雷达回波信号进行时频分析,获得信号能量分布函数;根据所述信号能量分布函数和所述雷达回波信号,提取所述弹头目标的至少一个微动特征;通过支持向量机SVM分类器对提取到的各个所述微动特征进行筛选,获得包括有至少一个所述微动特征的最优特征集。该装置包括:获取单元、时频分析单元、特征提取单元和特征筛选单元。本方案能够从雷达回波信号中获取微动特征。
-
-
-
-
-
-
-
-
-