-
公开(公告)号:CN116430349B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310700834.2
申请日:2023-06-14
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种基于物理先验知识的空间群目标探测方法及系统,具体为:构建不同尺寸的空间非合作锥体目标物理仿真模型,获得不同运动状态下混叠的空间群目标随时间变化的雷达回波,利用傅里叶变换获得空间群目标随时间变化的一维距离像;提取出所有时刻散射中心的位置信息和幅度信息,将混叠的锥体目标散射中心模型中的位置信息重组,重构单个锥体目标微多普勒时频图和一维距离像;结合双通道卷积神经网络进行训练和测试,得到复杂环境中空间非合作锥体目标的高度、半径、进动频率。本发明在复杂电磁环境下仍能对空间群目标进行有效分离重构,减少目标之间的交叉和遮挡等干扰,具有更高的提取精度和抗干扰能力。
-
公开(公告)号:CN116503675A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310762241.9
申请日:2023-06-27
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06V10/764 , G06V10/762 , G06F30/327 , G06F30/34
Abstract: 本发明公开了一种基于强聚类损失函数的多种类目标辨识方法及系统。所述方法为:根据同一批次待识别目标标签的特征值和标签值特点,构建强聚类损失函数;加入目标的移位特征,进一步增大不同类别目标的损失值差异;编写CNN模型的网络层硬件代码并进行并行加速,生成的RTL级代码结合网络权重数据、偏置数据迁移到FPGA中;构建硬件层面电路图,对RTL级代码生成的IP核和Zynq处理器部署硬件设计,PS端和PL端联合生成比特流,实现CNN模型在FPGA上的运算。所述系统包括强聚类损失函数构建、移位特征添加、硬件代码编写、FPGA、硬件层面电路图构建这些模块。本发明聚类效果明显、识别精度高,并且提升了计算效率。
-
公开(公告)号:CN116449323A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310340055.6
申请日:2023-03-31
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于局部耦合的时域迭代物理光学法快速分析方法,首先对目标进行建模,并用三角形面元剖分来拟合目标表面外形;设置入射波为调制高斯脉冲,对入射波进行时间离散采样;其次判断源三角是否满足局部条件且源和场三角之间的时间延迟是否满足在回波的持续时间内,计算所有满足以上条件的源三角对场三角的耦合作用,将所有耦合作用进行累加得到每个离散面元表面的感应电流;最后由感应电流计算每个面元的远区散射场并进行累加,得到目标的回波响应;对回波响应进行离散傅里叶变化获得目标的回波频域响应,将其与入射波的频域响应相除求得目标宽频带RCS。该方法减少了不必要的耦合源的迭代,在满足精度的情况下,提高了算法的效率。
-
公开(公告)号:CN114498046B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202210018938.0
申请日:2022-01-10
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于柔性电调超表面的双频段散射特性智能伪装系统。该伪装系统包括:可铺设在高阶曲面上的柔性电调超表面,超表面中的每列单元组成子阵,每列子阵由同一信号控制;可智能调控超表面的FPGA控制模块,控制模块具有多个I/O口,独立调控超表面每列子阵。本发明通过引入PIN二极管作为电阻可调器件,使得发明的柔性电调超表面对双频段入射电磁波具有高精度、大幅度的动态调控范围,且调控方式简单;本发明通过对FPGA输出的电流信号做时空编码,使得发明的伪装系统可以模拟目标的微动特征,实现对目标电磁散射特性的智能伪装;本发明相较于传统设计具有低功耗、重量轻、易加工的特点。
-
公开(公告)号:CN111639447B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202010365579.7
申请日:2020-04-30
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种多级局部时间步进技术的任意高阶混合网格时域不连续伽辽金方法,该方法选取麦克斯韦方程组为基础数值模型,结合任意高阶导数(ADER)时间步进方案,对计算域采用合理的四面体/六面体混合网格进行剖分,各剖分元胞根据稳定性条件分别地自动决定合适的时间迭代步长,可实现任意多个、任意比例的时间迭代步长大小,各元胞电磁场量按照自己的时间迭代步长进行迭代更新,直至所有元胞场量迭代到规定的时间点,对得到的时变电磁场量进行后处理,得到相应的S参数、雷达散射截面积和电磁场空间分布。本发明缓解了时域电磁分析方法的时间步长受限于最小离散网格尺寸所带来计算效率低的问题,不仅提高了计算精度,还减少了计算时间,特别适用于空间多尺度电磁问题的快速分析。
-
公开(公告)号:CN114171872B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202111419255.8
申请日:2021-11-26
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01P5/12
Abstract: 本发明公开了一种宽带小型化毫米波双通道交叉电桥,包括介质基板、印刷在介质基板底部的第一金属结构、印刷在介质基板顶部的第二金属结构、以及分布在介质基板上的若干金属通孔;介质基板的中心位置刻蚀相互交叉对称的空气腔结构,空气腔结构与金属通孔有一定的距离;空气腔的中心内部有一个圆柱形的均匀透镜。本发明从25.8GHz到38.3GHz,S11都小于‒15dB,对应的阻抗带宽为33%;在目标频段内,本发明宽带毫米波双通道交叉电桥的插入损耗变化范围为0.1dB到0.5dB。
-
公开(公告)号:CN109725296B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN201711048407.1
申请日:2017-10-31
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种四维天线形成多波束电磁干扰的方法。利用线性约束特征干扰相消器算法(LCEC)求出各个波束的幅度和相位权重系数wk;利用wk生成四维天线的波束形成时间调制序列,利用四维天线实现LCEC算法;最后通过设置期望信号的幅度和相位形成多个期望波束,以及在我方设备方向形成零陷,防止干扰我方设备。此方法利用LCEC算法相比于传统的线性最小方差算法(LCMV)和最小方差无失真响应算法(MVDR),在单元数较少或快拍数不足情况下,可以较好保持波形,不容易发生畸变;且利用四维天线实现LCEC算法,可以利用时间调制开关结构代替衰减器和移相器完成波束形成赋权,降低复杂度、节约成本。此方法可形成多个波束,对多目标或多个干扰目标的干扰方式有重要意义。
-
公开(公告)号:CN115859613A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211510660.5
申请日:2022-11-29
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于PMCHWT积分方程对非均匀介质目标电磁散射特性的估计方法,包括:通过FEKO软件进行建模;将关于介电常数的随机变量引入到PMCHWT积分方程中,将阻抗矩阵、右边向量和电流在随机变量中值处按照泰勒级数展开,通过矩量系数匹配的方法推导出电流矩矢量表达式,接着将伪谱法应用到AWE中,计算各阶的电流矩矢量;再通过有理Padé逼近,联立泰勒级数和Padé多项式,计算不同介质目标的电流以及雷达散射截面,最后通过多次采样得到所有RCS响应的均值和方差。相较于泰勒的方法,该方法拥有更大的收敛半径;相较于蒙特卡洛方法,该方法能够大幅度提高效率。
-
公开(公告)号:CN110598225B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN201810604633.1
申请日:2018-06-13
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种改进的分裂场时域有限差分算法,包括以下步骤:在麦克斯韦中,以矢量P和Q代替矢量电场E和矢量磁场H,建立分裂场时域有限差分方程;计算n△t整数时刻矢量P的"a"分量值和"b"分量值;计算(n+1/2)△t半整数时刻矢量Q的"a"分量值和"b"分量值;检测是否完成既定时间步的计算,若完成则停止计算,若未完成则循环上述步骤。本发明在传统的分裂场时域有限差分算法中,对分裂出来的场直接利用平均值近似差分,这样对引入的电场和磁场的新变量只需要每半个时间步进行交替迭代,不仅可以节省内存而且可以节省计算时间。
-
公开(公告)号:CN109543204B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN201710867700.4
申请日:2017-09-22
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F17/11 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种人体静电作用下半导体器件电热一体化分析方法。该方法步骤如下:1)建立半导体器件的求解模型,并采用曲六面体对模型进行剖分,得到模型的结构信息;2)将半导体器件接入到人体静电放电等效模型电路中去,实现半导体与外电路的联合求解,列出所需要的KVL、KCL方程并求解;3)对半导体器件内部的电热特性进行分析,得到当前时刻半导体器件内部的电压、电流分布和温度分布;4)将所求得的半导体器件内部的电流值带入到2)方程中,如果满足外电路的收敛精度,则输出此时半导体器件的电压、电流和温度值;如果不满足则继续进行迭代求解。本发明将半导体器件与人体静电外电路模型连接起来,能够快速得到器件内部电场分布和温度分布。
-
-
-
-
-
-
-
-
-