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公开(公告)号:CN114245700A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111542746.1
申请日:2021-12-16
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: H05K9/00
Abstract: 本发明提供一种宽带吸波结构,包括:六边形底部夹层和6个结构相同的吸波壁;6个所述吸波壁沿底部夹层的六边邻接组成六边形蜂窝腔体;其中,每个所述吸波壁包括:底部蜂窝层,其竖直连接在底部夹层的顶面;中间夹层,其与底部夹层平行设置,且中间夹层的底面连接于底部蜂窝层的顶面;中间蜂窝层,其竖直连接在中间夹层的顶面;表面夹层,其与中间夹层平行设置,且表面夹层的底面连接于中间蜂窝层的顶面。所述宽带吸波结构还包括底部吸波块,其设置在六边形蜂窝腔体的内部,且与底部夹层连接。本发明具有吸波性能强、吸波范围广、结构稳定以及制造方法简便等优势。
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公开(公告)号:CN112526476A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011517837.5
申请日:2020-12-21
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种基于谐振散射回波信号的雷达目标识别方法,包含以下步骤:S1、利用时域有限差分算法获取已知类别的典型雷达目标的谐振散射回波信号,并建立典型雷达目标谐振散射回波数据库;S2、建立以典型雷达目标谐振散射回波数据库为输入、以典型雷达目标类别作为输出的深度神经网络模型,并结合向后传播模型解算深度神经网络模型的网络参数;S3、获取被测雷达目标的谐振散射回波信号,并作为步骤S2中解算得到网络参数的深度神经网络模型的输入,从而得到被测雷达目标的类型。本发明可快速识别低可观测的雷达目标。
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公开(公告)号:CN104375037A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410667525.0
申请日:2014-11-20
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开一种航空器整机高强度辐射场效应测试系统,包含:航空金属测试室,其设为长方体结构,内部中空,外壁上设有开口,形成半封闭的舱室;搅拌器,其设置于航空金属测试室的舱室内,进行高强度辐射场效应测试时,搅拌器进行旋转运动;若干接收天线,其分布设置于航空金属测试室的舱室内,相邻接收天线之间的间隔大于发射天线最低工作频率的半波长;发射天线,其设置于航空金属测试室的舱室内,发射天线设置的位置与接收天线设置的位置不在同一视距上。本发明采用航空金属测试室作为模式搅拌混波室,在航空金属测试室内设置符合要求的搅拌器、发射天线和接收天线,进行航空器整机高强度辐射场效应测试,实现了该种方案的可行性,经济高效。
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公开(公告)号:CN104297733A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410415748.8
申请日:2014-08-21
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/292
CPC classification number: G01S7/292
Abstract: 本发明公开一种复合背景下时域信号的处理方法,包含:在相同地海面背景下检测目标的复合回波信号,获取第一复合回波信号,并在微调测试系统与地海面的相对高度后获取的第二复合回波信号;根据第一复合回波信号和第二复合回波信号,得出测试系统与地海面的相对高度微调造成的信号差值和信号变化率,从而得出多路径回波信号;第一复合回波信号减去多路径回波信号得到复合环境下目标的直接回波信号。本发明利用脉冲信号在空间传播时目标高度与地海面的相对高度的微调变化构造出多路径信号的变化率,求出响应的多路径信息,利用复合回波信号取出多路径信号得到复杂地海面背景下目标的直接回波信号,信号精度高,利于后续信号的使用。
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公开(公告)号:CN116080218A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211430287.2
申请日:2022-11-15
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: B32B27/28 , B32B27/34 , B32B27/02 , B32B27/08 , B32B27/12 , B32B17/02 , B32B17/10 , B32B17/06 , B32B29/00 , B32B27/10 , B32B9/00 , B32B9/06 , B32B29/02 , B32B3/12 , B32B3/24 , B32B7/12 , B32B37/12 , B32B38/00 , B32B38/04 , B32B38/08 , B32B38/16 , B32B38/14 , H05K9/00 , C23C14/35 , C23C14/20
Abstract: 本发明公开了一种卫星表面吸波蒙皮结构,所述吸波蒙皮结构从上至下依次包括四层结构:热控层;透波增强层,表面设置有若干个小孔;吸波蜂窝层,由多个形状、大小相同的正六棱柱紧密排列而成,形成截面为正六边形的蜂窝孔格;增强屏蔽层,用于隔离所述吸波蒙皮两侧电磁波穿透;所述透波增强层粘接于所述吸波蜂窝层的顶层表面,所述增强屏蔽层粘接于所述吸波蜂窝层的底层表面,所述热控层粘接于所述透波增强层的上表面。本发明在兼顾吸波和承载的基础上,不仅能够实现宽带雷达吸波特性,还具备了耐真空环境的功能。
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公开(公告)号:CN114220646A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111545606.X
申请日:2021-12-16
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于微颗粒的电磁特征主动调控的标准样件的构造方法,包括以下步骤:S1、对微颗粒进行金属化处理,得到金属微颗粒;S2、构造金属三面角:采用焊接的方式粘结三个相同的等腰三角形平板的顶角和相邻两个等腰三角形平板的腰,形成无底面锥形结构;S3、构造基于金属微颗粒的可调控面板,其内部设置多个可填充导电液体的空腔,形成多个导电液体支路;S4、可调控样件的总装与模拟:将可调控面板设置于金属三面角的锥形结构底面,构成可调控样件;针对不同的频率需求,控制可调控面板中各个导电液体支路处于通电或断电的不同状态,实现电磁散射可调控的目的。本发明能够实现不同波段的电磁调控,具有更好的宽带雷达响应特性。
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公开(公告)号:CN106326659B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201610743910.8
申请日:2016-08-26
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种基于射线追踪的金属介质组合目标电磁散射计算方法,进行射线追踪,记录射线与目标的相交情况,判断射线与目标交点处的目标材质,如果材质为金属,直接进行电磁计算获得射线管的散射场,如果材质为介质,先计算透射波的传播矢量,再计算透射波的反射系数和透射系数,最后追踪透射射线,当射线离开目标再次进入自由空间时,计算其散射场。本发明基于电磁波的传播机理,通过射线追踪实现波在介质中的传播与透射精确仿真,提升了不能忽略厚度时介质散射问题的计算精度,兼顾计算精度与效率,能够满足实际工程中电大尺寸金属介质组合目标电磁散射计算的需求。
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公开(公告)号:CN109655672A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811511128.9
申请日:2018-12-11
Applicant: 上海无线电设备研究所
CPC classification number: G01R29/0892 , G01R29/0821 , G06N3/0454
Abstract: 本发明公开了一种基于人工智能的电磁环境效应分析方法,在时域有限差分体系下,开展低频中等电尺寸复杂目标的电磁环境效应分析,结合人工智能手段开展典型目标的离线模型学习,然后利用Maxwell正向建模开展在线学习,给出电磁场空间特性分析。本发明适应性强,方法新颖,极大地提高了电磁环境效应的计算效率,为研究复杂结构/材料目标电磁散射特性分析提供了有效技术手段。
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公开(公告)号:CN114220646B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202111545606.X
申请日:2021-12-16
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于微颗粒的电磁特征主动调控的标准样件的构造方法,包括以下步骤:S1、对微颗粒进行金属化处理,得到金属微颗粒;S2、构造金属三面角:采用焊接的方式粘结三个相同的等腰三角形平板的顶角和相邻两个等腰三角形平板的腰,形成无底面锥形结构;S3、构造基于金属微颗粒的可调控面板,其内部设置多个可填充导电液体的空腔,形成多个导电液体支路;S4、可调控样件的总装与模拟:将可调控面板设置于金属三面角的锥形结构底面,构成可调控样件;针对不同的频率需求,控制可调控面板中各个导电液体支路处于通电或断电的不同状态,实现电磁散射可调控的目的。本发明能够实现不同波段的电磁调控,具有更好的宽带雷达响应特性。
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公开(公告)号:CN108090255A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711228736.4
申请日:2017-11-29
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种计算等离子体覆盖目标电磁散射的高低频混合算法,利用高频射线传输理论记录在有限次数下的射线传播经过的网格强互藕单元,然后利用低频数值算法开展强互藕单元间的电磁场耦合计算,得到等离子体覆盖目标的电磁散射特性,实现等离子体覆盖目标的电磁散射特性的高效仿真计算。本发明适应性强、本发明适应性强、观点新颖,极大的提高了等离子体覆盖目标电磁散射特性的计算效率,为研究等离子体及其覆盖目标的电磁散射特性提供了有效技术手段。
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