一种基于扫频数据的时域波形响应转换方法

    公开(公告)号:CN116502532A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310480086.1

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 一种基于扫频数据的时域波形响应转换方法,首先对拟选用的时域信号波形进行分析,根据带宽及目标几何外形设计相应的扫频参数,通过频域电磁散射建模或测试获取目标的宽带散射特性数据,利用傅里叶变换将频域散射场数据转换为目标的时域冲击响应,通过入射时域波形与目标冲击响应的卷积实现目标对任意波形的时域响应的获取,是一种行之有效的复杂目标时域波形响应生成方法。通过对扫频数据进行信号处理的方式获取时域波形的响应,规避了对时域电磁散射建模算法和时域任意波形测量系统的限制,能够基于传统频域电磁散射建模算法或步进频电磁散射测量系统实现任意入射波形下目标响应的快速生成,极大扩展了适用范围。

    一种低电平扫描场校准测试装置和方法

    公开(公告)号:CN115902428A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211558804.4

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种低电平扫描场校准测试装置和方法,底座;竖直设置于底座上的高度杆;活动设置于高度杆上的升降座,所述升降座可以依附于高度杆上下滑动;发射端,用于生成HIRF模拟信号,其包括发射天线;接收端,用于采集飞机内的电磁信号,所述的接收端包括一接收天线;接收天线固定件和线缆套筒,其分别设置于升降座的两端,所述的接收天线固定件用于固定接收天线;滑轮组件,其包括:设置于高度杆上的滑轮;固件绳,其一端连接于升降座,另一端穿过所述滑轮连接于驱动电机,所述驱动电机带动固定绳传动,使得所述的升降座上下移动。本发明提高低电平扫描场测试的效率和精度,为飞机高强辐射场效应的防护设计和安全性评估提供试验手段。

    基于三维模型的涡旋电磁波近场目标散射成像仿真方法

    公开(公告)号:CN115880389A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211560693.0

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于三维模型的涡旋电磁波近场目标散射成像仿真方法,该方法包括:确定多模态涡旋电磁波幅相分布特征调制机理;基于调制机理分析典型目标多模态涡旋电磁波近场散射特性;根据近场散射特性分析结果建立多模态涡旋电磁波近场目标散射成像模型,并通过涡旋电磁波近场目标散射成像算法进行目标成像计算,以构建目标图像。本发明能够解决涡旋电磁波照射下典型目标散射机理尚不明确的问题,并便于快速实现近场目标散射特性测量。

    一种近场散射特性建模方法、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN112069713B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202010947214.5

    申请日:2020-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种近场散射特性建模方法、电子设备及存储介质,所述方法包括:根据目标几何模型的曲率特性,采用非均匀网格剖分方法对所述目标几何模型进行网格划分。根据发射天线辐射特性分布,计算入射到所述目标几何模型表面的入射场,所述入射场的场强追踪每根入射线直至入射线出射。根据接收天线辐射特性分布,结合接收天线极化方式,获取接收天线位置处的每根出射射线的近场散射特性贡献。本发明考虑了入射波极化分量和接收天线接收特性,获取的近场特性包含了径向分量,完善了近场信息,是一种精确高效的仿真技术手段。

    一种箔条云模型反演方法
    65.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114218798A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111546199.4

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种箔条云模型反演方法,包含:通过多摄像机在不同角度下拍摄箔条发射时的时序图像,作为反演的输入;建立箔条云所在空间的包围盒,采用正六面体对包围盒进行空间分割;综合多视角下箔条云图像,借助计算机视觉技术,基于OpenCV编程逐一确定每个正六面体内的箔条密度;在每一个正六面体网格中,按照相应的箔条密度随机生成子箔条云模型,进而组合形成箔条云模型。本发明生成的箔条云模型可以最大程度地逼近测试情形,进而为建模算法验证提供可靠的模型输入。

    平面均匀分布偶极子模型的天线辐射场建模方法

    公开(公告)号:CN114117721A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202110909400.4

    申请日:2021-08-09

    Inventor: 李永晨 廖意

    Abstract: 本发明提供了一种平面均匀分布偶极子模型的天线辐射场建模方法,包括:在天线测试辐射场的天线辐射口面的法向平面内的均匀网格点位置分别放置偶极子,偶极子的类型、位置和取向均是已知参数,所述偶极子的x、y、z轴取向分别平行于天线的几何坐标系的x、y、z轴;基于偶极子从局部坐标系到全局坐标系的变换矩阵,建立所述天线测试辐射场的球面波展开系数与偶极子极矩参数之间的线性矩阵方程,从而通过球面波展开系数估计得到偶极子极矩参数;基于偶极子的类型、位置和取向,以及估计得到的偶极子极矩参数建立偶极子等效天线辐射场模型。该建模方法对于天线辐射场的建模精度高且容易测试。

    基于深度学习的弹目交会回波峰值特征建模方法

    公开(公告)号:CN114091619A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111445960.5

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明提供一种基于深度学习的弹目交会回波峰值特征建模方法,包含步骤:S1、采集多条弹目交会回波信号,分别提取对应的交会回波状态标签矢量建立训练集、验证集和测试集,交会回波状态矢量包含弹体姿态、目标姿态、脱靶量和脱靶方位;S2、建立用于预测弹目交会回波信号包络及峰值特征的多层深度学习模型,弹目交会回波峰值特征包含:峰值个数、峰值位置、峰值幅度,多层深度学习模型包含依序连接的线性模块、残差层、升采样模块、长短期记忆层、卷积模块;S3、通过训练集训练多层深度学习模型;所述验证集用于调整多层深度学习模型的学习率;S4、将所述测试集输入训练好的多层深度学习模型,评估多层深度学习模型的精确度。

    一种基于结构化网格的目标粗糙表面生成方法

    公开(公告)号:CN113763565A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111074081.6

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明提供一种基于结构化网格的目标粗糙表面生成方法,包括:步骤S1、建立确定起伏高度、确定相关长度的功率谱密度函数的粗糙面模型;步骤S2、对目标的模型开展结构化网格剖分,计算每个点处的法向矢量;步骤S3、根据结构化网格的特点,获取点坐标之间的关联关系,形成点坐标关联关系矩阵;步骤S4、选取结构化网格的参考点,计算所有点坐标在其相应表面上与参考点之间的沿两个网格节点编号方向上的相对距离;步骤S5、以粗糙面模型为基础数据,采用拉格朗日插值方法计算曲面上每个点的起伏,沿法向矢量方向与目标的结构化网格矢量叠加形成目标粗糙表面。本发明生成的目标粗糙表面包含完整的粗糙面信息,保证了生成方法的精确性和有效性。

    低电平扫掠电流的高强辐射场效应试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN109655671B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201811392993.6

    申请日:2018-11-21

    Abstract: 一种低电平扫掠电流的高强辐射场效应试验系统及试验方法,采用标定装置进行外场条件下试验系统的试验前标定,移除标定装置,在飞机进入场地前,完成低电平扫掠电流试验前的校准,将飞机置于测试区域,完成不同照射角度下飞机内部不同线缆束的低电平扫掠电流试验,完成安全防护性能的评估。本发明可解决在中低频段采用低电平扫掠电流方式进行飞机HIRF试验时,涉及测试设备多、测试过程繁琐,导致整个试验系统和链路易于出错的问题,缩短系统调试和整改时间,节约飞机试验成本,确保飞机HIRF试验的精度,为飞机中低频段的高强辐射场效应的防护设计和安全性评估提供试验手段。

    低电平直接驱动的高强辐射场效应试验系统及试验方法

    公开(公告)号:CN109655670B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201811391843.3

    申请日:2018-11-21

    Abstract: 一种低电平直接驱动的高强辐射场效应试验系统及试验方法,射频源产生低频段的低电平扫频信号注入飞机机体,电流模拟回路形成电流注入回路,使得飞机机体表面产生电流分布,模拟平面波照射飞机,信号采集装置采集飞机机体的机内感应电流,信号传输装置将测试得到的机内感应电流传输给信号处理装置,信号处理装置将机内感应电流与设计阈值进行对比进行性能评估。本发明可解决由于飞机低频段高强辐射场能量直接耦合至飞机内部线束较弱,高频段的扫描场测试方法不适用的问题,为飞机低频段的高强辐射场效应的防护设计和安全性评估提供试验手段。

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