基于JONSWAP海谱的海面缩比模拟方法及测试系统

    公开(公告)号:CN106771664B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201611099585.2

    申请日:2016-12-02

    Abstract: 本发明涉及一种基于JONSWAP海谱的海面缩比模拟方法及测试系统,对波高进行线性缩比得到缩比系数p;调整静态电磁散射测量系统的俯仰角姿态;根据任务要求的测试频率f,设定静态电磁散射测量系统的测试频率为p*f;静态电磁散射测量系统提升到造波水池的水面上方;根据任务要求的测试高度H,将提升到的实际测试高度设置为H/p;根据任务要求模拟的峰升因子γ、风区长度X、风速U,将实际测试时的峰升因子设置为γ、风区长度设置为X/p、风速设置为利用海环境模拟设施在造波水池模拟形成JONSWAP海谱的海面;利用静态电磁散射测量系统进行海杂波静态电磁散射特性测试。本发明可以使用现有中低海情波浪的造波水池来模拟高海情海浪,实现JONSWAP谱的缩比。

    单频MIMO弧形阵列雷达的近距频域三维成像方法

    公开(公告)号:CN116774178A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310645262.2

    申请日:2023-06-01

    Abstract: 本发明公开了一种单频MIMO弧形阵列雷达的近距频域三维成像方法,包括:S1、获取单频MIMO弧形阵列雷达的时域回波信号;S2、通过计算从MIMO弧形阵列至等效MIMO线性阵列的时域回波补偿函数,得到时域补偿后的回波信号;S3、对上述回波信号执行傅里叶变换,获取频域回波信号,根据驻定相位原理推导匹配滤波函数,得到匹配滤波后的频域回波信号;S4、根据波数映射关系将上述频域回波信号投影至图像频域空间中,并对图像频域信号执行三维傅里叶逆变换,得到单频MIMO弧形阵列的三维雷达图像。本发明利用MIMO弧形阵列的距离向实孔径获得距离向分辨,实现了单频MIMO弧形阵列雷达对近距目标的快速三维成像,从而提高了MIMO弧形阵列雷达的成像效率。

    一种大气声场模拟装置及其电磁散射特性测试方法

    公开(公告)号:CN112611921B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202011450321.3

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明涉及一种大气声场模拟装置及其电磁散射特性测试方法,所述大气声场模拟装置包括:泡沫支架;多个泡沫板,各个泡沫板按相同的间隔竖直且平行的固定在所述泡沫支架上。利用该装置,进行电磁散射特性测试,其具体方法包括以下步骤:S1:根据待分析声波强度特征选择泡沫板密度;S2:根据待分析声波波长设计泡沫板周期结构,制作大气声场模拟装置;S3:计算测试参数,包括需要入射的电磁波波长、角度;S4:开展大气声场模拟装置的散射场测试;S5:大气声场模拟装置散射场测试数据后处理。其优点在于,使用泡沫材料板模拟稳定的声场结构,避免直接测试大气声场带来的不确定性。

    一种低散射目标及海面的耦合缩比模型构建方法

    公开(公告)号:CN116819475A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310645269.4

    申请日:2023-06-01

    Abstract: 本发明公开一种低散射目标及海面的耦合缩比模型构建方法,包括:根据预设缩比系数和目标的原型,构建所述目标的缩比模型;基于柔性介质薄膜,根据所述预设缩比系数和海面的原型,构建所述海面的缩比模型;以及将所述目标的缩比模型与所述海面的缩比模型进行组合,以得到所述目标和所述海面的耦合缩比模型。本发明可应用于海环境下的飞行器、舰船类目标的探测识别,同时还具有厚度薄、质量轻、成本低等优点,是一种具有应用前景的复杂缩比隐身材料产品。

    一种大气声场模拟装置及其电磁散射特性测试方法

    公开(公告)号:CN112611921A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011450321.3

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明涉及一种大气声场模拟装置及其电磁散射特性测试方法,所述大气声场模拟装置包括:泡沫支架;多个泡沫板,各个泡沫板按相同的间隔竖直且平行的固定在所述泡沫支架上。利用该装置,进行电磁散射特性测试,其具体方法包括以下步骤:S1:根据待分析声波强度特征选择泡沫板密度;S2:根据待分析声波波长设计泡沫板周期结构,制作大气声场模拟装置;S3:计算测试参数,包括需要入射的电磁波波长、角度;S4:开展大气声场模拟装置的散射场测试;S5:大气声场模拟装置散射场测试数据后处理。其优点在于,使用泡沫材料板模拟稳定的声场结构,避免直接测试大气声场带来的不确定性。

    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。

    基于测算融合的精细化目标电磁散射特性计算方法

    公开(公告)号:CN119129215A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411163662.0

    申请日:2024-08-23

    Abstract: 本发明提供一种基于测算融合的精细化目标电磁散射特性计算方法,包含步骤:S1、为目标建立对应的目标实物模型,建立与目标实物模型对应的数字几何模型;S2、分析目标实物模型中的微小结构并进行人工筛选;S3、获取筛选后的各微小结构的电磁流数据,并舍去对应电磁流数据低于背景噪声的微小结构;S4、查找与微小结构所在位置对应的目标表面面元,建立微小结构与对应目标表面面元之间的关联关系;S5、对目标数字模型进行电磁散射特性仿真,获得各目标表面面元的电磁流数据,基于微小结构的电磁流数据更新对应目标表面面元的电磁流数据;S6、对所有目标表面面元的电磁流数据进行电磁场积分运算,得到目标的散射场。

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