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公开(公告)号:CN118099751B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202311751451.4
申请日:2023-12-18
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明公开了一种宽频带多功能可重构电磁超表面,该电磁超表面包括极化扭转层、电阻损耗层以及可重构频率选择层;通过加载螺旋电感可实现中频段的宽阻带的构建,将下层地板替换为可重构渐变梯形频率选择表面,通过PIN管的开关可以实现中频段透射、反射的切换,再此基础上利用等效电路表征和多参数协同设计方法,通过调整层间高度,可实现高频段阻带的构建;引入极化扭转层可实现高频段极化扭转功能,利用极化相位相消,可实现漫散射功能。本发明能够拓展传统电磁设备应用场景适应性与生存力,在信息安全、抗电磁干扰、雷达天线罩、电磁信息与体系对抗等领域有着重要的学术价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN118642058A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410917344.2
申请日:2024-07-10
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01S7/38
Abstract: 本发明公开了一种基于Shearlet域散射调控的VideoSAR欺骗干扰方法及系统。该方法为:首先对截获的敌方VideoSAR雷达信号进行侦察分析,得到敌方VideoSAR信号参数和平台运动参数;然后利用己方VideoSAR对动态感兴趣区域进行帧成像处理,获取高逼真基准欺骗模板,并进行逐帧非下采样Shearlet域变换和散射调控,获得包含低频与高频分量的欺骗干扰模板视频,结合高逼真基准欺骗模板视频序列进行虚假点系数求解,获得VideoSAR欺骗干扰调制系数视频库;接着以自适应干扰策略对截获的敌方VideoSAR信号进行延时、幅度和相位调制,得到VideoSAR虚假场景的欺骗干扰信号;最后将VideoSAR虚假场景的欺骗干扰信号进行转发,实现VideoSAR欺骗干扰成像效果。本发明实现了对VideoSAR系统进行欺骗干扰的目的,具有样本需求量小、干扰效能高的优点。
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公开(公告)号:CN118073862A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410267990.9
申请日:2024-03-08
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种大角度扫描的“蛇”形脊波导缝隙阵列天线及其设计方法,该方法首先根据相控阵原理,选择合适的波导类型及波导尺寸,增大天线的相位维度扫描角度;根据脊波导缝隙频率扫描原理,对波导缝隙直线阵列进行“蛇”形弯曲,增大天线频率维扫描角度;十根频率扫描直线阵列沿缝隙法线方向规则排列组成二维扫描阵面;根据Taylor综合法对天线方向图进行低副瓣优化,首先根据波导缝隙直线阵列的等效电路图得出缝隙的归一化电导,通过调节缝隙偏移距离改变缝隙的归一化电导,使其符合Taylor激励的要求。该天线稳定性高、易于加工,可应用于机载雷达系统或地面雷达系统。
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公开(公告)号:CN111781596B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202010624645.8
申请日:2020-07-02
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 发明公开了一种基于无网格压缩感知的ISAR目标散射中心参数估计方法,主要解决了传统压缩感知算法在散射中心参数估计过程中存在的离网格问题。该方法为:1、对ISAR回波信号进行随机降采样;2、根据相关雷达参数确定成像场景以及分辨率的大小,建立ISAR回波模型;3、将回波的重构问题转化为原子范数极小化问题;4、通过求解原子范数极小化对应的半定规划问题得到关于坐标两维信息的常对角矩阵;5、将常对角矩阵对角化,求出散射中心在距离向和方位向上的坐标集合;6、对集合中的坐标通过最大相关法进行配对;7、采用最小二乘法求出散射点的幅度。本发明在估计散射中心参数时,无需对目标成像区域进行离散,直接在连续空间中对散射中心的进行参数估计,能够有效提高估计的准确性。
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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:CN116598764A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310705641.6
申请日:2023-06-14
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种加载半电阻型频率选择表面的双极化紧耦合偶极子超宽带天线,该天线包括介质匹配层、偶极子、耦合电容、金属通孔、带扇形开路端的微带多支节阻抗变换器、半电阻型FSS、金属地板,可以实现紧耦合天线的双极化、低剖面、宽频带设计。本发明可以提供的频率覆盖2.4~18GHz,双极化单元两个端口的有源驻波比均在3以下,两个端口之间的隔离度小于‑15dB;天线单元的口径效率均大于45%,平均口径效率达到80.3%,具有良好的辐射特性;该款天线具有工作频带宽,波束扫描范围广,剖面高度低的优点,便于加工且可以共形在曲面载体上,在电子侦察与电子对抗等实际工程应用中具有重要的意义。
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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:CN111551933B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202010358492.7
申请日:2020-04-29
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开了一种基于稀疏表示理论的微动群目标ISAR成像方法,包括:建立各类微动目标的物理分析模型,推导目标与雷达视线间的空间姿态角变化规律;推导获得符合各类微动形式的雷达信号稀疏表征模型;建立符合特定场景的微动目标线性化回波稀疏表征矩阵,并搭建符合压缩感知理论的稀疏表示求解问题;通过非线性优化算法实现对若干目标稀疏系数的高精度重构,结合各目标质心位置分布等先验信息建立组合静态基矩阵完成对若干微动目标图像的有效拼接。本发明有效克服因微动而产生的方位向非均匀采样对ISAR成像的影响,且当脉冲重复频率不满足传统Nyquist采样定理即雷达回波存在欠采样或数据缺失等问题时依然有效。
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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:CN114927866A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210611683.9
申请日:2022-05-31
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种不等间隔排列的超宽带紧耦合相控阵天线,它主要由超宽带Vivaldi天线辐射体、超宽带不等间隔功分器、金属地板组成;其中,超宽带Vivaldi天线辐射体由Vivaldi贴片、圆形耦合腔、馈电巴伦、电阻薄膜和介质基板构成。馈电巴伦和电阻薄膜在介质基板同侧,与Vivaldi贴片异侧;阵元与阵元之间使用金属连接板连接,并在阵列两端加载金属延长臂;超宽带不等间隔功分器由匹配支节与U形延长支节组成。本发明采用不等间隔方式对紧耦合阵列进行的紧耦合天线单元,相当于扩大了单元口径,所以相对于传统的稀布阵列而言,此稀布方法可以抬高阵列的增益;采用U形延长支节可以补偿馈电距离不同导致的相位差,实现不等间隔阵列的馈电网络设计。
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