一种动态交会状态目标近场散射回波的求解方法

    公开(公告)号:CN114089304A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111374579.4

    申请日:2021-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种动态交会状态目标近场散射回波的求解方法,所述方法可实现复杂相对运动状态下目标近场多普勒散射回波的快速仿真。包括:建立目标的近场电磁散射模型;根据所述近场电磁散射模型对动态交汇过程近场散射回波进行求解。本发明通过相对运动状态求解与高频散射算法的结合,避免了扩展目标散射点描述不准确等问题,并且考虑了高超声速运动状态下激波等离子体对动态散射特性的影响,能够实现任意动态交会状态下复杂目标的多普勒散射求解与分析,极大扩展了适用范围。

    一种超高声速目标烧蚀扩散物等离子体发生器

    公开(公告)号:CN114071849A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111346800.5

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种超高声速目标烧蚀扩散物等离子体发生器,包括等离子体电源、电极、加速通道、真空系统和减速通道;所述等离子体电源加载在所述电极处可产生等离子体,气流通过所述电极中心的气孔将所述等离子体扩散至所述加速通道中;所述加速通道可将该等离子体加速为高速动态等离子体,并使其进入所述真空系统中;通过在所述加速通道出口设置烧蚀材料靶板或通过真空系统充入烧蚀材料颗粒,形成含烧蚀扩散物高速等离子体;该等离子体发生器可模拟超高声速目标所处的多种环境,从而得到超高声速目标烧蚀扩散物等离子体的电磁特性。本发明具有电离过程可控、维持过程时间长、电子密度可控、无破坏性且代价较低的优点。

    一种超高声速二维等离子体鞘套的测试系统及方法

    公开(公告)号:CN108037173B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201711279106.X

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 本发明提供一种超高声速二维等离子体鞘套的测试系统及方法,用来测量超高声速等离子体鞘套的电磁散射参数。系统包括:等离子体发生器,天线、矢量网络分析仪,程控电源系统和等离子体密度诊断系统;将模拟超高声速等离子体鞘套的等离子体发生器放置在转台上,在发生器一侧放置1‑8GHz天线,利用矢量网络分析仪对天线进行校准,通过端口对天线的发射和接收信号进行记录和处理,得到散射参数。利用光谱仪对等离子体发生器内产生的等离子体进行诊断,通过计算从而控制等离子体相关重要参数。本发明弥补了超高声速二维等离子体鞘套参数测量的空白,为研究等离子体鞘套电磁仿真提供实验依据,为探究及解决飞行器的通讯“黑障”问题奠定基础。

    一种三维非均匀等离子体电磁涡旋散射特性测量系统

    公开(公告)号:CN116261248A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202211106103.7

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种三维非均匀等离子体电磁涡旋散射特性测量系统,包括:等离子体发生器;控制系统,其与等离子体发生器连接,用于设置等离子体发生器的放电参数并向等离子体发生器发射控制命令;等离子体发生器根据接收到的控制命令产生三维非均匀分布的等离子体;涡旋电磁波发射系统,用于向等离子体发生器发射涡旋电磁波发射信号;涡旋电磁波接收系统,涡旋电磁波发射系统和涡旋电磁波接收系统位于等离子体发生器的同侧;涡旋电磁波接收系统用于接收反馈的涡旋电磁波的散射信号,并根据散射信号获取等离子体的散射参数。本发明能够模拟非均匀等离子体的分布,获取复杂等离子体对涡旋电磁波传播的影响规律。

    一种超高声速目标烧蚀扩散物等离子体发生器

    公开(公告)号:CN114071849B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202111346800.5

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种超高声速目标烧蚀扩散物等离子体发生器,包括等离子体电源、电极、加速通道、真空系统和减速通道;所述等离子体电源加载在所述电极处可产生等离子体,气流通过所述电极中心的气孔将所述等离子体扩散至所述加速通道中;所述加速通道可将该等离子体加速为高速动态等离子体,并使其进入所述真空系统中;通过在所述加速通道出口设置烧蚀材料靶板或通过真空系统充入烧蚀材料颗粒,形成含烧蚀扩散物高速等离子体;该等离子体发生器可模拟超高声速目标所处的多种环境,从而得到超高声速目标烧蚀扩散物等离子体的电磁特性。本发明具有电离过程可控、维持过程时间长、电子密度可控、无破坏性且代价较低的优点。

    一种等离子体包覆目标的近场电磁散射建模方法

    公开(公告)号:CN112380643B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202011203369.4

    申请日:2020-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种等离子体包覆目标的近场电磁散射建模方法,包括以下步骤:步骤1:发射入射射线进行射线投射,获得多次反射射线和折射射线;步骤2:根据入射射线、多次反射射线和折射射线进行近场射线追踪计算,获得多次反射射线的边矢量和折射射线的边矢量;步骤3:根据入射射线、多次反射射线和折射射线进行近场场强追踪计算,获得入射场强、反射场强和折射场强;步骤4:进行近场积分计算,获得散射电场贡献值。此发明解决了近场电磁散射等离子体包覆目标适用性受限的问题,将等离子体等效为分层介质并将近场的发散及传输衰减等效应引入到等离子体包覆目标的弹跳射线法中,实现了等离子体包覆目标的近场电磁散射建模,极大扩展了适用范围。

    一种箔条云模型反演方法
    8.
    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。

    一种基于人工智能的电磁环境效应分析方法

    公开(公告)号:CN109655672B

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN201811511128.9

    申请日:2018-12-11

    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。

    一种超高声速二维等离子体鞘套的测试系统及方法

    公开(公告)号:CN108037173A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711279106.X

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 本发明提供一种超高声速二维等离子体鞘套的测试系统及方法,用来测量超高声速等离子体鞘套的电磁散射参数。系统包括:等离子体发生器,天线、矢量网络分析仪,程控电源系统和等离子体密度诊断系统;将模拟超高声速等离子体鞘套的等离子体发生器放置在转台上,在发生器一侧放置1‑8GHz天线,利用矢量网络分析仪对天线进行校准,通过端口对天线的发射和接收信号进行记录和处理,得到散射参数。利用光谱仪对等离子体发生器内产生的等离子体进行诊断,通过计算从而控制等离子体相关重要参数。本发明弥补了超高声速二维等离子体鞘套参数测量的空白,为研究等离子体鞘套电磁仿真提供实验依据,为探究及解决飞行器的通讯“黑障”问题奠定基础。

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