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公开(公告)号:CN109461216A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811378285.7
申请日:2018-11-19
Applicant: 中国舰船研究设计中心
Inventor: 方重华
IPC: G06T19/20
Abstract: 本发明公开了一种三维凸目标的单站量子雷达散射截面预测方法,包括以下步骤:1)导入凸目标的几何模型:将凸目标的几何模型导入网格剖分软件,进行离散化处理,生成stl格式的网格文件,然后根据stl格式的网格文件,一一读取出网格模型的节点坐标值,面元与法向信息;2)凸目标的投影横截面积计算;3)凸目标的量子雷达散射截面计算。本发明通过对任意三维凸目标的投影横截面积计算关键技术的突破,基于投影、空间旋转变换、面元三角化与面积求和的步骤,建立了可以处理任意三维凸目标的单站量子雷达散射截面计算方法,首次将量子雷达散射截面计算处理范围从之前的二维拓展到三维,大大提升了原有计算方法的适用范围与实用性。
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公开(公告)号:CN107832503A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710993846.3
申请日:2017-10-23
Applicant: 中国舰船研究设计中心
Inventor: 方重华
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009
Abstract: 本发明公开了一种基于FSV技术对舰船目标散射仿真与试验结果的评估方法,包括以下步骤:1)获取舰船目标散射试验数据A和仿真数据B,列出m个典型平滑参数;2)对舰船目标散射试验数据和仿真数据,分别按照无平滑和m个典型平滑参数进行平滑处理,得出m+1个对平滑结果曲线;3)基于FSV技术对m+1个对平滑结果曲线进行处理,生成ADM、FDM和GDM比较柱状图;4)比较不同平滑窗口参数下ADM、FDM和GDM的FSV数据值的优劣,甑选最佳平滑参数。本发明方法通过对结果的平滑处理参数改变来对比观察仿真和试验结果一致性的影响,综合考量结果的幅度与变化趋势的一致性,从而甑选最佳平滑参数,即可在兼顾的要求下给出较为准确的量化比较结果。
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公开(公告)号:CN104517035B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201410801884.0
申请日:2014-12-22
Applicant: 中国舰船研究设计中心
Abstract: 本发明公开了一种平面阵列天线有源散射方向图预测方法,方法包括以下步骤:1)根据有源方向图法,将大型平面阵列的散射场划分为几个小型平面子阵列散射场;2)建立BP神经网络校正模型;所述BP神经网络校正模型结构分为三大层:输入层、隐含层、输出层;计算输出的误差;将输出结果与Δ的差值反向回传,根据误差梯度下降法依次修正权值的修正量;进行模型训练,网络达到收敛目标或者预定迭代次数即训练完成;运用基于训练后神经网络校正模型的有源方向图法,给出大型平面阵列的散射方向图。本发明通过神经网络这种优化算法对阵列天线传统的有源散射方向图预测方法进行优化,可较好的进行误差控制,为把握大型阵列天线的散射方向图提供预测手段。
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公开(公告)号:CN105354368A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510658781.8
申请日:2015-10-12
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5072 , G06F17/5081 , G06F17/509
Abstract: 本发明提供了一种近场复杂物遮挡下微波天线方向图快速预测方法,具体包括如下步骤:1)基于球面波源展开来近似微波天线的近场特性:以坐标原点为圆心,作一个包围待测天线的最小球,在球外空间,天线场表示为矢量波函数的加权和,用电场强度矢量和磁场强度矢量表达,从而将反射面天线的辐射近场近似为球面波源的展开;2)将步骤1)展开的球面波源与复杂障碍物模型一起构建仿真场景,复杂障碍物模型存在介质材料和金属材料共存复杂性;3)对步骤2)构建的仿真场景采用几何光学方法进行仿真计算,得到方向图曲线。本发明可处理近场遮挡问题,处理问题的材质范围较广、电尺度较大,计算速度明显优于传统方法,预测结果与试验结果较为吻合。
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公开(公告)号:CN102788908B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201210258232.8
申请日:2012-07-24
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明提供一种加载圆柱形鞭天线的舰船水平电磁散射均值预测方法,包括以下步骤:1)根据舰船上加载圆柱形鞭天线的几何信息,采用物理光学预估公式计算其水平方向的单站RCS值;2)建立舰船上除去圆柱形鞭天线之外的几何模型,采用传统的舰船电磁散射预测方法计算出其水平方向的单站RCS均值;3)采用随机相位求和法对圆柱形鞭天线水平方向的单站RCS值和除去圆柱形鞭天线之外的舰船几何模型水平方向的单站RCS均值进行RCS的代数和叠加,得到加载圆柱形鞭天线的舰船水平电磁散射均值结果。由于将圆柱形鞭天线和全船其它结构分开计算,使得网格数和对应计算量保持在未加载鞭天线的量级上,从而避免了平面元法无法完成计算的难题。
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公开(公告)号:CN102353948B
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201110197278.9
申请日:2011-07-13
Applicant: 中国舰船研究设计中心
Abstract: 本发明提供一种基于氧气吸收损耗的目标RCS预估的修正方法,它包括以下步骤:1)根据电磁学理论,结合氧气的特定吸收频率,得到氧气的吸收系数ξO2(h)和吸收损耗h为探测距离;2)根据目标回波的接收功率与传播吸收损耗的关系式得到氧气吸收环境下探测雷达接收天线处的目标回波功率Pr;3)将氧气吸收环境下探测雷达接收天线处的目标回波功率Pr代入雷达方程得到修正的目标RCS。针对探测距离已知、探测雷达确定,探测频率已知的前提下,根据氧气吸收损耗与雷达方程间的关联性,提出目标RCS预估修正方法,使得预估的目标RCS更为准确。
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公开(公告)号:CN102788908A
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201210258232.8
申请日:2012-07-24
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明提供一种加载圆柱形鞭天线的舰船水平电磁散射均值预测方法,包括以下步骤:1)根据舰船上加载圆柱形鞭天线的几何信息,采用物理光学预估公式计算其水平方向的单站RCS值;2)建立舰船上除去圆柱形鞭天线之外的几何模型,采用传统的舰船电磁散射预测方法计算出其水平方向的单站RCS均值;3)采用随机相位求和法对圆柱形鞭天线水平方向的单站RCS值和除去圆柱形鞭天线之外的舰船几何模型水平方向的单站RCS均值进行RCS的代数和叠加,得到加载圆柱形鞭天线的舰船水平电磁散射均值结果。由于将圆柱形鞭天线和全船其它结构分开计算,使得网格数和对应计算量保持在未加载鞭天线的量级上,从而避免了平面元法无法完成计算的难题。
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公开(公告)号:CN102353948A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110197278.9
申请日:2011-07-13
Applicant: 中国舰船研究设计中心
Abstract: 本发明提供一种基于氧气吸收损耗的目标RCS预估的修正方法,它包括以下步骤:1)根据电磁学理论,结合氧气的特定吸收频率,得到氧气的吸收系数ξO2(h)和吸收损耗h为探测距离;2)根据目标回波的接收功率与传播吸收损耗的关系式得到氧气吸收环境下探测雷达接收天线处的目标回波功率Pr;3)将氧气吸收环境下探测雷达接收天线处的目标回波功率Pr代入雷达方程得到修正的目标RCS。针对探测距离已知、探测雷达确定,探测频率已知的前提下,根据氧气吸收损耗与雷达方程间的关联性,提出目标RCS预估修正方法,使得预估的目标RCS更为准确。
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公开(公告)号:CN101808497A
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN201010128686.4
申请日:2010-03-18
Applicant: 中国舰船研究设计中心
Abstract: 本发明针对船舶平台方案未定型时,电子设备的几何尺寸和布置位置都可以进行调整的前提下,提出周期性腔体电磁效应的控制方法,为电子设备的电磁安全性设计提供了设计和布置依据;同时,针对船舶平台方案的总体设计定型后,电子设备的几何尺寸和布置位置都已确定的特点,提出了相应的周期性腔体电磁效应控制方法,为电子设备的电磁防护设计提供了方法。本发明有效降低电子设备布置区域在谐振频率处的电场强度,减少由于腔体电磁效应引发的电磁安全性问题。
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公开(公告)号:CN101349722A
公开(公告)日:2009-01-21
申请号:CN200810196828.3
申请日:2008-09-01
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明涉及一种基于仿真数据的电磁环境测试方法,该方法按照测试对象建立电磁仿真数值模型,运用现有电磁场仿真软件计算出该对象表面区域的电磁场分布;确定一个实测点位O,并测试出该点位的实际电场强度E测,从仿真数据中提取预测数据;进行乘幂拟合,获得拟合方程E=a仿描述场强幅度随距离的变化;将b仿作为推演方程E=a推中的b推,并将实测点位O测得的电场强度E测及O点距V点的距离代入,求出a推;将推测点位的距离代入E=a推;即可推测出T点的电场强度近似值。本发明能够在复杂结构中的开阔区域,推测出与实际测试数据非常接近的预测值,完全满足实际工程中对电磁环境测试的要求。它不仅能提高测试效率,保护测试人员,而且具有较高的测试精度。
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