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公开(公告)号:CN114236681B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202111610318.8
申请日:2021-12-27
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种片上一维会聚透镜器件及其制备方法,由介质纳米柱天线单元排列构成一维会聚透镜,一维会聚透镜与硅纳米波导之间由二氧化硅层填充。单个介质纳米柱天线单元置于距硅纳米波导表面200nm处,并用时域有限差分法进行数值仿真,得到介质纳米柱天线单元的归一化散射强度;调整介质纳米柱天线单元的几何尺寸使归一化散射强度达到最大,得到优化后的介质纳米柱天线单元,根据相位条件进行排列构成一维会聚透镜;对介质纳米柱天线单元尺寸参数与归一化散射强度关系进行验证,根据不同尺寸结构一维会聚透镜的聚焦角度与聚焦效率,得到最优尺寸的介质纳米柱天线单元。本发明能够应用于集成硅光子芯片的低损耗、高效率检测。
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公开(公告)号:CN117040644A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311286344.9
申请日:2023-10-08
Applicant: 南京理工大学
IPC: H04B10/54 , H04B10/69 , H04B10/524 , H04B10/556 , H04B7/22 , H04B1/59
Abstract: 本发明公开了一种基于幅度编码超表面的ka频段被动智能应答系统及方法,所述系统包括幅度编码超表面和FPGA控制模块,幅度编码超表面由多个基本单元周期排列形成正方形阵列,中心的四个基本单元为信息感知模块;幅度编码超表面具有散射状态电可调的特性,通过改变基本单元顶部PIN二极管的状态实现超表面在多种散射状态之间来回切换;信息感知模块接收外界的入射信号,并输出给FPGA控制模块;FPGA控制模块对超表面所接收信号进行特征识别,根据信号识别的结果输出实时调控的电流。本发明能够对目标入射信号实施精准应答,同时对目标外的信号实施RCS缩减,实现身份识别和电磁隐身的作用,具有功耗低、重量轻、易加工的特点。
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公开(公告)号:CN111598232B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202010366837.3
申请日:2020-04-30
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06N3/084 , G06N3/0464 , G06T17/00 , G01S13/50
Abstract: 本发明公开了一种利用深度学习卷积神经网络估计复杂微动空间锥体目标参数的方法。该方法为:首先建立弹道导弹目标几何模型,然后对目标发射单一频率脉冲,接收目标的回波,通过对目标回波做时频分析得到目标的时频分布图,将时频图作为CNN的输入让网络学习时频图特征,最终得到锥体目标高度,底面半径及进动角的估计值,之前估计空间锥体目标的方法是从时频图中估计目标的微多普勒频率曲线,该方法稳定性差,估计的微多普勒频率会对参数估计结果造成很大影响,本发明介绍的方法直接从时频图中提取特征,估计的稳定性和精度均有提升,而且之前的方法只能估计进动目标,而本发明的方法既能估计进动的空间锥体目标也能估计章动空间锥体目标的参数。
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公开(公告)号:CN116503675B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310762241.9
申请日:2023-06-27
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06V10/764 , G06V10/762 , G06F30/327 , G06F30/34
Abstract: 本发明公开了一种基于强聚类损失函数的多种类目标辨识方法及系统。所述方法为:根据同一批次待识别目标标签的特征值和标签值特点,构建强聚类损失函数;加入目标的移位特征,进一步增大不同类别目标的损失值差异;编写CNN模型的网络层硬件代码并进行并行加速,生成的RTL级代码结合网络权重数据、偏置数据迁移到FPGA中;构建硬件层面电路图,对RTL级代码生成的IP核和Zynq处理器部署硬件设计,PS端和PL端联合生成比特流,实现CNN模型在FPGA上的运算。所述系统包括强聚类损失函数构建、移位特征添加、硬件代码编写、FPGA、硬件层面电路图构建这些模块。本发明聚类效果明显、识别精度高,并且提升了计算效率。
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公开(公告)号:CN116482617B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310740319.7
申请日:2023-06-21
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超表面的可切换式二次和三次谐波被动生成系统,其该系统包括超表面和混频系统,超表面从上到下依次为:基本单元层、第一介质层、第一金属地层、第二介质层、发射网络层、空气层、第二金属地层、第三介质层、接收网络层;每个基本单元同时具有发射贴片和接收贴片,接收贴片工作在基频波频段,发射贴片同时工作在二次和三次谐波频段;混频系统包括信号源、混频器、射频放大器、滤波器,射频放大器对超表面接收的基频信号进行放大后输出至混频器,将放大后的基频信号和信号源输出信号混频,然后经过滤波器滤波后输出;通过信号源输出信号和滤波器滤波来切换二次和三次谐波生成。本发明提高了目标对谐波雷达的探测对抗能力。
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公开(公告)号:CN115657017A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211036091.5
申请日:2022-08-27
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种电大尺寸目标快速成像的增量长度绕射理论射线成像方法,该方法在弹跳射线快速成像的基础上将边缘处产生的绕射场对目标交叉极化二维成像的影响进行了补充考虑,实现了更加准确的目标交叉极化信息的快速成像;同时,对弹跳射线成像中的加速方法应用在边缘绕射成像的仿真过程中,使得本发明提出的方法能够更加快速地获得全极化成像。本发明能够在较短的时间内生成大量电大目标的全极化雷达成像,对传统的射线极化信息进行有效补充,为自动目标识别数据库的创建提供了强有效的保障。
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公开(公告)号:CN114970109A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210466750.2
申请日:2022-04-29
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种粗糙面发射率分析方法及系统,该方法为:首先生成粗糙面几何模型,并通过八叉树分组将其分解成若干个小组;其次利用Stratton‑Chu公式计算每个小组经相位补偿后的散射电场;然后将每个小组的散射电场进行散射俯仰角、散射方位角和入射俯仰角三个角度域的三维插值,通过相位恢复以及聚合得到整个粗糙面的散射电场;最后将计算的散射电场转换为双站散射系数并在半球空间内积分得到反射率,根据能量守恒计算每个入射角的发射率。该方法较近似解析方法,突破了粗糙面粗糙度的限制,适用于分析任何粗糙度的粗糙面发射率;较矩量法、有限差分、有限元等数值方法具有更快的计算速度。
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公开(公告)号:CN110276086B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN201810221894.5
申请日:2018-03-18
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种基于空间映射的隐身超表面雷达散射截面减缩方法。首先建立隐身超表面模型,令均匀平面波照射到隐身超表面上,确定隐身超表面的总散射场;然后根据考虑耦合的阵因子计算出第1步所得隐身超表面的RCS,作为隐身超表面SM算法的粗模型,优化粗模型并找到粗模型的最优解,最后,利用粗模型的最优解和步骤3中所建立映射关系求得细模型的预测参数,判断所得响应是否满足优化设计要求,如果不满足,对所建立的粗模型参数与细模型参数的映射关系进行迭代更新,获直到所得响应满足设计要求。本发明的方法对两种单元组成超表面的排布方式进行优化,在超表面阵面大小确定的情况下,提高了RCS缩减量的同时节约了时间和内存。
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公开(公告)号:CN114488125A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011263520.3
申请日:2020-11-12
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01S13/88
Abstract: 本发明公开了一种利用空间映射优化进动锥体目标参数的方法。该方法利用空间映射优化方法估计空间锥体目标的几何参数和微动参数。具体步骤为:首先建立空进映射的粗模型和细模型,粗模型为散射中心模型,粗模型的精度比较差但是计算速度比较快。细模型为全波电磁仿真旋转对称体矩量法(BoRMoM),它的仿真精度高,但是计算耗时,资源消耗比较大。本发明的根本思想就是,建立粗模型和细模型之间的映射关系,将对细模型的参数更新和优化转化为对粗模型参数的更新和优化,因为在粗模型中更新参数计算模型可以极大的提高效率。本发明最后用梯度下降法在精确解周围寻找更精确的解,与现有估计方法相比可以有效提高锥体目标参数估计的精度。
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公开(公告)号:CN108682962B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201810221825.4
申请日:2018-03-18
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于幅度可调谐的电控吸波超表面,包括阵列排布的电控吸波超表面单元,每个电控吸波超表面单元结构相同,包括电控带通FSS单元和Salisbury吸波屏,所述电控吸波超表面在两种不同的偏置电压作用下呈现完全反射和完全吸收两种不同状态,两种状态可分别用于“ON”和“OFF”;通过对不同的电控超表面加载特定的偏置电压,可使所构成的超表面具有特定的编码,从而实现对目标散射特性的动态调节。本发明具有设计过程简单、应用灵活简便、加工方便的优点,能够采用印刷电路技术进行批量生产。
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