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公开(公告)号:CN119670386A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411723138.4
申请日:2024-11-28
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06F30/20 , G06F16/25 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供了一种基于随机图像生成算法的频率选择表面结构设计方法和装置,该方法包括:基于柏林噪声生成初始图像,并对初始图像依次进行高斯模糊处理、二值化处理,得到黑白图像;根据黑白图像生成频率选择表面结构的单元;将单元进行仿真计算,确定单元的电磁性能数据;根据单元和单元的电磁性能数据生成设计数据库;其中,设计数据库中存储有一一对应的单元及该单元的电磁性能数据;根据预设需求从设计数据库中确定目标单元。本方案极大地缩短了频率选择表面结构的设计时间,降低了人工成本。
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公开(公告)号:CN117712711A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410043564.7
申请日:2024-01-11
Abstract: 本发明提供了一种双极化超宽带幅度调制型有源吸波结构,涉及雷达吸波技术领域,该有源吸波结构包括由上至下依次设置的有源频率选择表面层、电介质层和金属接地层;有源频率选择表面层包括呈周期排列的多个基本单元;基本单元包括加载有二极管的开缝正方形金属贴片;开缝正方形金属贴片的开缝为十字形开缝;二极管加载在开缝正方形金属贴片的开缝处。本发明提供的吸波结构在8~20GHz波段内具有双极化方向动态吸收特性,且吸收频段宽、调节范围大,解决了现有吸波结构极化单一、吸收带宽窄且动态可调范围小的问题,可适应更加复杂多变的电磁环境。
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公开(公告)号:CN119944312A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510212389.4
申请日:2025-02-25
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于双层超表面的超宽带高性能吸波结构。所述基于双层超表面的超宽带高性能吸波结构自下而上依次包括金属层、胶膜层、第一介质层、胶膜层、下超表面层、胶膜层、第二介质层、胶膜层和上超表面层;所述下超表面层包括多个周期性排列的下超表面基本单元,所述下超表面基本单元为环形正八边形,所述上超表面层包括多个周期性排列的上超表面基本单元,所述上超表面基本单元由两个尺寸不同的内外环形正八边形构成。本发明设计的吸波结构相比同样只有两层超表面的吸波结构表现出了更优异的吸波性能、更大的吸波带宽,且本发明中的吸波结构表现为产品层数少,更易于加工成型,产品装配明显简化,产品稳定性和良率高等特点。
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公开(公告)号:CN117791175A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410144905.X
申请日:2024-02-01
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: H01Q17/00
Abstract: 本发明提供了一种宽频宽幅可调吸波结构,涉及雷达吸波技术领域,吸波结构包括由上至下依次设置的覆铜层、电介质层和金属接地层;覆铜层包括呈周期排列的多个基本单元;基本单元包括相互平行的两个条形铜贴片和加载在两个条形铜贴片之间的缝隙处与两个条形铜贴片相连接的二极管。本发明提供的吸波结构在X波段内具有动态吸收特性,吸收频段宽、调节范围大,对X波段的电磁波反射率的进行调节,可实现在X波段内平均反射率‑25dB以内动态调节。
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公开(公告)号:CN117810713A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410047542.8
申请日:2024-01-11
Abstract: 本发明提供了一种X波段幅度调制型有源微波吸波体,涉及雷达吸波技术领域,有源微波吸波体包括由上至下依次设置的有源吸波层、电介质层、泡沫层和金属接地层;有源吸波层包括呈周期排列的多个基本单元;基本单元包括加载有二极管的对称双开口的圆环金属贴片。本发明提供的吸波体在X波段内具有动态吸收特性,吸收频段宽、调节范围大,对X波段的电磁波反射率的进行调节,可实现在X波段内平均反射率‑20dB以内动态调节。
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公开(公告)号:CN117630827A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311615050.6
申请日:2023-11-29
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于暗室背景电平评估测试的低散射载体,涉及电磁散射特性测量领域,包括表壳、前吊点、后吊点和接口,表壳为水滴形结构,表壳长度方向一侧宽度大的部分为前端部,表壳长度方向另一侧宽度窄的部分为后端部,表壳底部为平面,表壳顶部为曲面,前吊点布置在前端部顶部,两个后吊点间隔布置在后端部两侧,前吊点和后吊点上连接有吊带以使表壳底面水平度小于0.2°;带有螺纹的接口布置在表壳底平面中部以与转顶螺纹连接,本发明具有规避了镜面反射、棱边绕射并能够较好地抑制行波散射,从而使其能够更加准确地进行暗室RCS测量评估的优点。
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