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公开(公告)号:CN114114299A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111545608.9
申请日:2021-12-16
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S17/10
Abstract: 本发明提供一种基于KD树加速的丛林目标激光脉冲回波仿真方法,包含以下步骤:步骤S1、构建树木的物理模型,所述树木的物理模型包括树干部分和树冠部分;步骤S2、构建树木的激光散射模型;步骤S3、构建包含丛林和背景环境的KD树结构;步骤S4、对激光雷达发射的激光波束采样,根据空间能量分布生成光子束,并进行波前分割;步骤S5、计算步骤S4生成的光子束中的每个光子与步骤S3生成的KD树结构作用的结果,确定所述光子是否命中步骤S3所构建的KD树结构中树干部分或者树冠部分。步骤S6、计算光子在路径上的散射事件情况;步骤S7、基于步骤S5获得的光子束与KD树作用的结果,计算激光雷达的脉冲回波。本发明具有适用范围广、使用简便等优势。
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公开(公告)号:CN105243289B
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201510789080.8
申请日:2015-11-17
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 一种复杂目标红外辐射特性一体化建模方法,基于辐射度学光谱射线追踪方法,考虑复杂目标表面的自身红外辐射、双向反射分布函数模型,以及非均匀尾焰气体的红外辐射模型;射线追踪的过程采用对探测器焦平面像素进行采样生成射线束,针对每条射线计算其与场景中的复杂目标的相交情况;对每个交点计算辐射反射值,将该像素所有射线获得的辐射亮度进行采样重建,得到探测器该像素处的光谱形式的辐射亮度;最后对所需红外谱段进行积分,获得探测器所接收到的目标红外辐射特性值。本发明以光谱射线追踪方法贯穿整个求解过程,并建立适用射线追踪形式的求解模型,适用于对包含尾焰的复杂目标飞行器在特定飞行状态下的红外辐射特性仿真。
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公开(公告)号:CN104215949A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410425832.8
申请日:2014-08-26
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/40
CPC classification number: G01S7/40
Abstract: 本发明涉及一种基于自动增益控制电压修正的目标RCS标定方法,包括如下步骤:A、建立接收机的输出电压与脉冲宽度间的第一关系模型;B、建立接收机的输出电压与回波功率间的第二关系模型;C、利用第一关系模型,将实测获取的接收机输出电压转换为典型脉冲宽度下的输出电压,再利用第二关系模型,将典型脉冲宽度下的输出电压转换为目标回波功率;D、建立接收机的AGC电压与回波功率间的第三关系模型;E、利用第三关系模型,对获取的目标回波功率进行修正;F、根据雷达方程,利用天线增益、发射功率、观测距离及修正后的目标回波功率,计算获取目标的雷达散射截面RCS。本发明简化了标定测量过程,有效节省测量费用和时间。
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公开(公告)号:CN115700760A
公开(公告)日:2023-02-07
申请号:CN202211436174.3
申请日:2022-11-16
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06T7/00 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06V10/82 , G01S7/48
Abstract: 本发明公开了一种基于多模态数据的全空间激光雷达散射截面计算方法,包括:S1,对可见光图像中的背景进行掩码处理,并测量每张图像对应视角下的激光雷达散射截面数据;S2,构建基于有限可见光图像到全空间激光雷达散射截面的深度学习推理模型;S3,将可见光图像和视角数据输入到步骤S2中训练完成的深度学习推理模型进行计算推理,输出全空间的激光雷达散射截面分布图;S4,依据全空间激光雷达散射截面的采样精度对经过标定的激光雷达散射截面分布图进行插值,输出最终结果。本发明实现了利用可见光和激光多模态数据并结合深度学习技术求解目标全空间的激光雷达散射截面的方法,增强了针对待测目标全空间激光散射特性的快速计算能力。
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公开(公告)号:CN104215949B
公开(公告)日:2016-10-19
申请号:CN201410425832.8
申请日:2014-08-26
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明涉及一种基于自动增益控制电压修正的目标RCS标定方法,包括如下步骤:A、建立接收机的输出电压与脉冲宽度间的第一关系模型;B、建立接收机的输出电压与回波功率间的第二关系模型;C、利用第一关系模型,将实测获取的接收机输出电压转换为典型脉冲宽度下的输出电压,再利用第二关系模型,将典型脉冲宽度下的输出电压转换为目标回波功率;D、建立接收机的AGC电压与回波功率间的第三关系模型;E、利用第三关系模型,对获取的目标回波功率进行修正;F、根据雷达方程,利用天线增益、发射功率、观测距离及修正后的目标回波功率,计算获取目标的雷达散射截面RCS。本发明简化了标定测量过程,有效节省测量费用和时间。
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公开(公告)号:CN103472443B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201310436841.2
申请日:2013-09-24
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/48
Abstract: 本发明涉及一种动态海面的激光脉冲波束回波仿真方法,基于统计海谱模型,利用逆FFT技术实现动态海面生成,模型考虑风速、浪高、海浪周期等参数;测量发射激光波束空间能量分布和脉冲形状,拟合得到任意激光波束的空时分布,基于能量守恒确定任意距离处剖面光强空间分布;基于辐射度学建立激光雷达波束后向散射回波雷达方程,水面面元作粗糙面处理,用双向反射分布函数表征;基于计算机图形库OpenGL完成场景的绘制、着色、渲染、实时动画、场景的消隐和裁剪。本发明既可用于不同海情样机动态交会虚拟实验,也有助于开展海面脉冲回波散射机理研究,能够节省大量成本。
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公开(公告)号:CN104077482A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410300754.9
申请日:2014-06-27
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种超低空目标与地海粗糙面复合散射的快速计算方法,该方法包含如下步骤:获取地海粗糙面被照射区域的中心位置。采用高频近似法计算获取多个目标镜像强散射点的后向散射RCS值。计算获取目标关于地海粗糙面镜像的散射贡献。将观测位置设置在目标被照射区域正下方的水平面处,计算获取多个目标双站强散射点的双站散射RCS值。通过基尔霍夫近似原则计算垂直入射时,地海粗糙面关于目标局部的镜像散设贡献。合成计算近场超低空目标与地海粗糙面的主要复合散射贡献,获取复合散射RCS值。该方法将强散射点引入近场目标与粗糙面复合多次散射计算中,降低了目标与地海面耦合散射计算量;同时不局限于平坦地海面,可适用于较大起伏的地海粗糙面。
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公开(公告)号:CN113763565B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202111074081.6
申请日:2021-09-14
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明提供一种基于结构化网格的目标粗糙表面生成方法,包括:步骤S1、建立确定起伏高度、确定相关长度的功率谱密度函数的粗糙面模型;步骤S2、对目标的模型开展结构化网格剖分,计算每个点处的法向矢量;步骤S3、根据结构化网格的特点,获取点坐标之间的关联关系,形成点坐标关联关系矩阵;步骤S4、选取结构化网格的参考点,计算所有点坐标在其相应表面上与参考点之间的沿两个网格节点编号方向上的相对距离;步骤S5、以粗糙面模型为基础数据,采用拉格朗日插值方法计算曲面上每个点的起伏,沿法向矢量方向与目标的结构化网格矢量叠加形成目标粗糙表面。本发明生成的目标粗糙表面包含完整的粗糙面信息,保证了生成方法的精确性和有效性。
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公开(公告)号:CN114220023A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111545829.6
申请日:2021-12-16
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于生成对抗模型的卫星遥感多光谱图像谱域映射方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、采集多组匹配的多光谱遥感图像、地物分类图以及数值特征产品图并进行预处理;S2、根据预处理后的多光谱遥感图像、地物分类图以及数值特征产品图,确定生成对抗模型的输入矩阵x,并确定生成对抗模型的输出矩阵y的尺寸;S3、将每组匹配的图像数据分别进行处理后,依次输入至所述生成对抗模型中进行训练;S4、输入新的匹配的图像数据,利用训练好的生成对抗模型完成卫星遥感多光谱图像的谱域迁移。本发明实现了图像像素到像素的直接普段迁移,增强了遥感光谱的仿真光谱映射确定性。
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公开(公告)号:CN103472443A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310436841.2
申请日:2013-09-24
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/48
Abstract: 本发明涉及一种动态海面的激光脉冲波束回波仿真方法,基于统计海谱模型,利用逆FFT技术实现动态海面生成,模型考虑风速、浪高、海浪周期等参数;测量发射激光波束空间能量分布和脉冲形状,拟合得到任意激光波束的空时分布,基于能量守恒确定任意距离处剖面光强空间分布;基于辐射度学建立激光雷达波束后向散射回波雷达方程,水面面元作粗糙面处理,用双向反射分布函数表征;基于计算机图形库OpenGL完成场景的绘制、着色、渲染、实时动画、场景的消隐和裁剪。本发明既可用于不同海情样机动态交会虚拟实验,也有助于开展海面脉冲回波散射机理研究,能够节省大量成本。
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