一种基于射线追踪判定太赫兹波束质量的方法及装置

    公开(公告)号:CN114114220B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202111544038.1

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明提供了一种基于射线追踪判定太赫兹波束质量的方法,包括如下步骤:S1、在太赫兹波束传输的自由空间内设置一平板,将其分裂成n条太赫兹射线;S2、设置两个间隔设置的第一通孔和第二通孔,n条太赫兹射线其中的一条穿过第一通孔成第一图像,找到第一质心位置,移动第二通孔,以使该条太赫兹射线也穿过第二通孔成第二图像,找到第二质心位置;第一质心位置和第二质心位置的投影间隔为该条太赫兹射线的偏折量,偏折量越大,质量越低;S3、综合n条太赫兹射线的偏折量判定太赫兹波束的质量。该方法运用射线追踪方法,追迹太赫兹波束的传播路径的偏折,可简单精确地判定太赫兹波束的质量,并且能够查找波束缺陷的来源,提升目标测量的精度。

    一种基于参数化部件电磁散射特征的雷达目标分解方法

    公开(公告)号:CN116879892A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310655961.5

    申请日:2023-06-05

    Abstract: 本发明提供一种基于参数化部件电磁散射特征的雷达目标分解方法,其包含:步骤S1、建立基本部件参数化散射模型;步骤S2、对目标全方位、俯仰的仿真散射数据进行分割,确定目标散射结构的有效区域;步骤S3、基于目标的几何结构,将目标分解为步骤S1中若干个所述基本部件,并设定各个所述基本部件对应的参数化散射模型的模型参数初始值;步骤S4、根据步骤S3中的模型参数初始值,估计各个所述基本部件的散射中心模型参数;步骤S5、判断步骤S4得到的各个基本部件的散射中心模型参数之间是否存在遮挡,重构目标的RCS,对相似度较低的角度采用点散射中心模型参数进行拟合。本发明对雷达目标进行分解建模,保证了建模精度,模型参数更为准确。

    一种箔条静电荷电特性测试方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116008684A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211558355.3

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本发明提供一种箔条静电荷电特性测试方法,其包含:步骤S1:搭建外场条件下箔条静电荷电特性试验系统;步骤S2:根据箔条静电荷电特性试验系统,建立三维坐标系;步骤S3:箔条发射模块远程控制箔条弹发射,所述静电监测模块和辅助监测模块同步开展测试记录;步骤S4:测量获取箔条的发射初始状态、扩散状态及飘落状态的静电场信息和运动轨迹;步骤S5:分别选取箔条发射初始状态、扩散状态及最终飘落状态阶段对应的一个典型轨迹坐标点;步骤S6:获取不同位置坐标下的静电场测试结果,建立位置坐标‑静电场矩阵;步骤S7:计算获取箔条的静电荷电特性。本发明可以直接获取箔条在发射后不同阶段的静电荷电量信息,为抗箔条干扰的性能分析提供数据。

    一种含硬质导电海绵式结构屏蔽材料及其制造方法

    公开(公告)号:CN110757677A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911088088.6

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种含硬质导电海绵式结构屏蔽材料及其制造方法,包含:步骤1,制备硬质导电海绵,作为屏蔽材料的中间层,具体包含:步骤1.1,将导电颗粒与塑料颗粒通过螺杆挤出机共混后得到共混物,将共混物加入拉丝机中进行拉丝成型,获得三维成型需要的线材;步骤1.2,将线材经熔融沉积后三维成型,获得样板块;步骤1.3,将样板块高温烧结,获得导电海绵;步骤1.4,用树脂填充导电海绵,得到硬质导电海绵;步骤2,在硬质导电海绵的上表面和下表面贴敷导电玻璃纤维网格布,在导电玻璃纤维网格布外侧贴敷碳纤维薄膜,获得预制体;步骤3,对所述的预制体进行浇注灌胶,使预制体一体成型。本发明的材料屏蔽性能高、抗拉强度高。

    一种宽带频段可调节折叠式巴伦偶极子天线

    公开(公告)号:CN107834170B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201710966366.8

    申请日:2017-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种宽带频段可调节折叠式巴伦偶极子天线,包含:主体结构,用于反射电磁波的反射板,支撑介质块以及一对短路金属塞;主体结构整体呈T形,且进一步包含一对由辐射振子臂、巴伦和底座构成的一体式结构;一对一体式结构呈对称分布,并通过对应的底座固定在所反射板的正面上;支撑介质块设置在任意一个巴伦内,且与反射板的正面接触;短路金属塞分别设置在对应的所述辐射振子臂的第一端的端口处。本发明具有结构合理,装配简单,生产成本低的优点。

    基于时域高频法的近场动态回波快速仿真方法

    公开(公告)号:CN115935655A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211584602.7

    申请日:2022-12-09

    Abstract: 本发明提供一种基于时域高频法的近场动态回波快速仿真方法,包含以下步骤:S1、预先推导天线波束照射下的时域物理光学法闭合表达式;S2、设置目标网格模型、近场回波天线方向图、脉冲多普勒体制参数以及弹道参数;S3、采用时域高频法仿真近场回波,得到零中频信号;S4、对所述零中频信号取包络,得到多普勒回波。本发明通过构建瞬态散射近场的时域物理光学法闭合表达式,结合近场动态回波模拟方法及信号处理,实现了近场动态回波的快速仿真。

    一种算、测数据结合的雷达目标属性散射中心提取方法

    公开(公告)号:CN115712115A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211444950.4

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 一种算、测数据结合的雷达目标属性散射中心提取方法,获取目标的一维单频扫角仿真数据和二维扫频扫角测试数据,选取一维单频扫角仿真数据计算时频像,根据多普勒频率特征,检测局部型散射中心,对时频像进行IRT变换,得到局部型散射中心LSC的位置信息与幅度信息,通过对时频像的每一行进行一维峰值检测,设置分布型散射中心DSC的检测阈值以及最小DSC长度,检测提取DSC信息,解出DSC精确位置,将得到的散射中心信息代入到散射中心模型中,得到重构的散射场,再根据时频像幅度和电场幅度间的关系调整使得模型幅度更为准确。本发明降低了属性散射中心参数估计所需的数据量,在提升运算效率的同时并保证了模型的准确性,可有效提高重建模型RCS的精度。

    超高音速飞行器的雷达散射截面快速计算方法

    公开(公告)号:CN108152799A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711260743.2

    申请日:2017-12-04

    Abstract: 本发明提出了一种超高音速飞行器的雷达散射截面快速计算方法,其包含:S1、基于飞行器运动状态下其周围等离子体分布特征,提取得到基于等离子体流场数据分布的物理场参数,该物理场参数包含等离子体电子密度、碰撞频率;S2、对计算区域进行网格划分,基于离散化的等离子体流场数据分布信息,获取相应运动情形状态下所对应的谱函数分布模型;S3、基于等离子体流场数据分布的物理场参数进行相应雷达散射截面求解;S4、设定不同入射角度,根据所划定的网格信息获取不同方位角的雷达散射截面。其优点是:提供了一种简单快速的等效电磁波雷达散射截面求解方法。

Patent Agency Ranking