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公开(公告)号:CN117275623A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311209374.X
申请日:2023-09-19
Applicant: 浙江大学 , 中国舰船研究设计中心
IPC: G16C60/00 , G06F30/23 , G06F119/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种异质集成结构中多物理耦合过程数值模拟方法,特别是针对阻变存储器件设计的仿真方法,给出了多物理耦合效应作用下异质集成结构的电‑热信息。该方法通过自由四面体网格对阻变存储器的几何模型进行剖分;再采用导电细丝机制对阻变存储器阻变层中不同金属氧化物材料进行物理建模;最后采用有限元方法对热传导方程、氧空穴输运方程、电流连续性方程进行离散求解,得到阻变存储器内部的温度和载流子浓度场信息,通过电阻定律计算阻变存储器的开关电阻比。本发明的仿真方法具有高置信度、高数值精度、高数值稳定性和可扩展性等优点。可用于高效、高精度数值模拟异质集成结构的多物理效应,进而提高集成电路的性能、稳健性和可靠性。
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公开(公告)号:CN117332533A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311187690.1
申请日:2023-09-13
Applicant: 浙江大学 , 中国舰船研究设计中心
Abstract: 本发明公开了一种计算导体超宽带散射的网格稳定、高阶稳定的阶数步进时域电场积分方程方法,用于计算理想电导体的宽带(最高频率与最低频率之比大于108)散射问题,克服了与密集网格失效和高阶失效相关的挑战。具体而言,采用Calderon预处理技术,结合窄时间激励,避免了空间和时间维度上的病态。同时,在矩阵构造过程中,将Filon型方法与Calderon预条件结合生成Calderon‑SIMOD(稳定性改进阶数步进)方法,有效解决了广义Laguerre多项式的振荡问题。结果表明,该方法在超宽带范围内具有很高的精度和稳定性。该方法相对于现有的MOD方法有显著提升,为低频电磁散射精准分析提供了一个强有力的手段。
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公开(公告)号:CN120046304A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202411951809.2
申请日:2024-12-27
Applicant: 中国舰船研究设计中心
Abstract: 本发明提供一种基于经验模型的船舶电磁环境预测方法和装置、设备和介质,其中,方法包括:首先,根据原点几何位置,通过对全局直角坐标系中的空间场点进行平移,构建局部直角坐标系。之后,基于局部直角坐标系,通过对空间场点进行天线姿态的转换,生成阵列极坐标。然后,根据阵列极坐标,通过对空间场点与阵列天线之间的相对距离进行判别,构建判别场域。最后,基于该判别场域,通过三维增益图对预设场点进行增益,并对预设场点进行场强计算,完成对预设场点电磁环境的预测。本公开实施例实现了对电磁环境的预测,提升了计算效率和精度,满足了工程实践需求。
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公开(公告)号:CN109066097A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810864754.X
申请日:2018-08-01
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: H01Q17/00
CPC classification number: H01Q17/00
Abstract: 本发明涉及THz频段曲面超材料,所述THz频段曲面超材料是由单元结构沿x和y方向排列而成的周期性阵列,并且THz频段曲面超材料表面函数为:f(x,y)=sin[π(x+y)/4];所述单元结构为顶层金属层、中间介质层、底层金属层叠加而成的三明治型结构,由边长为L的正方形向曲面投影而成,底层金属层和中间介质层为连续层,顶层金属层为边长为W的正方形向曲面投影形成的贴片,L>W,并且贴片位于单元结构中心位置。本发明提供的曲面超材料在THz频段吸收入射波,并且吸收率高,同时具有两个谐振频点,即可同时实现两个频点的吸收,能够实现针对新型THz频段工作的雷达等探测设备的隐身设计。
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公开(公告)号:CN102831270B
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201210306691.9
申请日:2012-08-27
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种对阵列天线二次谐波辐射场进行建模计算的方法,按以下步骤进行:对阵列天线的每个阵元采用电压源馈电;对每个阵元的激励振幅和相位进行设置;根据放大器非线性响应特性,计算阵列天线二次谐波发射时每个阵元的激励振幅和相位;将阵元表面利用三角形进行剖分,对馈线采用线段进行剖分,获得阵元表面和馈线的几何信息;根据阵列天线二次谐波发射时每个阵元的激励振幅和相位以及阵元表面和馈线的几何信息,计算阵元和馈线表面的感应电流。本发明通过准确获得阵列天线二次谐波发射时被干扰设备处干扰场,可以进一步获得被干扰设备接收端的耦合电平,为抑制和分析谐波干扰,提高敏感设备抗干扰性能提供了支持。
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公开(公告)号:CN102411676B
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201110337051.X
申请日:2011-10-31
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明提供一种适用于不同形状波导方向图计算的面激励方法:1)根据波导横截面形状而设置对应形状的激励面;2)将激励面划分为均匀的二维网格,每个网格的中心为等效电偶极子源和磁偶极子源的位置;3)激励面上的电磁场为波导内传播电磁波的主模式,根据等效原理得到激励面上所有等效电偶极子源的电流和所有等效磁偶极子源的磁流;4)对波导表面利用三角形面元进行网格剖分,得到所有等效源产生的辐射场作为波导表面的激励场;根据波导表面边界条件建立电场积分方程,用矩量法求解方程得到波导表面的感应电流;5)根据感应电流计算波导的散射方向图。本方法实现对任意结构、不同形状波导的激励,无需对波导的形状选择不同方法进行激励。
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公开(公告)号:CN102831270A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210306691.9
申请日:2012-08-27
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种对阵列天线二次谐波辐射场进行建模计算的方法,按以下步骤进行:对阵列天线的每个阵元采用电压源馈电;对每个阵元的激励振幅和相位进行设置;根据放大器非线性响应特性,计算阵列天线二次谐波发射时每个阵元的激励振幅和相位;将阵元表面利用三角形进行剖分,对馈线采用线段进行剖分,获得阵元表面和馈线的几何信息;根据阵列天线二次谐波发射时每个阵元的激励振幅和相位以及阵元表面和馈线的几何信息,计算阵元和馈线表面的感应电流。本发明通过准确获得阵列天线二次谐波发射时被干扰设备处干扰场,可以进一步获得被干扰设备接收端的耦合电平,为抑制和分析谐波干扰,提高敏感设备抗干扰性能提供了支持。
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公开(公告)号:CN102735949A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210213520.1
申请日:2012-06-26
Applicant: 中国舰船研究设计中心
Abstract: 一种基于中远场主波束幅相合成的相控阵局部阵面辐射场快速推演方法,属于电磁兼容性预测领域,它包括如下步骤:1)架设相控阵局部阵面和测试天线,使二者主波束对准且极化匹配,测试天线位于相控阵局部阵面的主波束辐射场内、且与相控阵局部阵面中心的距离为R,测试天线的射频输出端接入频谱分析仪;2)相控阵局部阵面以频率f定波束发射,通过测试天线测得距离相控阵局部阵面中心R处场点的场强为Ep(f);3)由式EA(f)=NEp(f)推演得到相控阵全阵在R处产生的场强EA(f),式中,N为相控阵全阵面与相控阵局部阵面的阵元个数之比。本发明能够根据相控阵局部阵辐射场的模拟实验推演出相控阵全阵的辐射场,其操作快速、简便,工业适用性强。
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公开(公告)号:CN102087355B
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201010562483.6
申请日:2010-11-26
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明提供一种基于几何绕射理论的舰载雷达间电磁干扰预测方法,首先基于电磁干扰预测方程将传统手段对应的干扰余量计算出,然后考虑遮挡的影响,结合GTD理论对传播路径损耗Lp予以修正,最后将修正后的干扰余量与标准限制比较分析得出是否存在干扰的预测结论。本发明通过获得遮挡物对舰载雷达间电磁干扰的影响,得出的雷达间电磁干扰余量更准确,为更为准确地预测舰载雷达间电磁干扰提供参考依据;有利于复杂电磁环境的各项分析。
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公开(公告)号:CN102062857A
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN201010582050.7
申请日:2010-12-10
Applicant: 中国舰船研究设计中心
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明提供一种矩形平板近场雷达散射截面“平顶”效应预估方法,当辐射源与矩形平板一个端点的连线与矩形平板之间的夹角为90度时为临界状态,此时辐射源与矩形平板一个端点的连线和R之间的夹角为临界入射角度θ,临界入射角度θ=arcsin(D/2R),D为平板长度,R为辐射源到平板的垂直距离,根据几何关系定量地预估出“平顶”的宽度M为对应的临界入射角度θ的两倍。本发明提供了一种简单的近场RCS“平顶”的宽度预估方法,从几何关系的角度定量的预估出近场RCS“平顶”的宽度,解决了本领域的盲点,并且得出的结论较为准确;为分析平板及其构建物的近场散射“平顶”现象提供有利的依据,有助于对各型类平板结构目标的近场RCS进行预测与分析。
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