一种箔条云模型反演方法
    1.
    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。

    一种基于结构化网格的目标粗糙表面生成方法

    公开(公告)号:CN113763565A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111074081.6

    申请日:2021-09-14

    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。

    一种超低空目标与地海粗糙面复合散射的快速计算方法

    公开(公告)号:CN104077482B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201410300754.9

    申请日:2014-06-27

    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。

    复杂目标红外辐射特性一体化建模方法

    公开(公告)号:CN105243289A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510789080.8

    申请日:2015-11-17

    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。

    一种星载红外凝视相机入瞳辐射图像仿真方法

    公开(公告)号:CN113589318B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202110872354.5

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种星载红外凝视相机入瞳辐射图像仿真方法,包含:在星载红外凝视相机的视场范围内,根据相机的光学系统参数,随机生成视线矢量;判断视线矢量与地球表面的交点;通过比较交点处的大气透过率和随机数,判断视线矢量是否被大气吸收或透射;通过比较交点处的地表发射率和随机数,判断视线矢量是否被吸收或反射;根据成像时间信息、交点经纬度信息,计算交点处的地表太阳辐照度;根据相机视场中每根视线矢量与地表交点的地表温度、地表处的太阳辐照度、地表发射率、地表反射率及相机工作波段,确定相机视场中地表的红外辐射分布,生成相机入瞳处的辐射图像。本发明为天基红外遥感图像仿真提供一种快速、低成本的仿真方法。

    一种基于目标几何外形的散射源分析方法

    公开(公告)号:CN115561727A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211080032.8

    申请日:2022-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于目标几何外形的散射源分析方法,包括以下两个步骤:首先基于目标的实测数据进行散射中心的提取,具体包括:S1、获取二维雷达图像,S2、提取散射中心,S3、将散射中心数据转换到目标本体坐标系;之后获取结合目标几何结构特点的散射中心分布模型,具体包括:S4、将目标模型进行分区,S5、将散射中心按照分区进行归类与聚焦处理,S6、获取与几何结构相关的散射中心分布模型。本发明避免了传统散射中心提取方法对目标模型描述不准确等问题,能够实现体现复杂目标结构特点的分布式散射中心建模,极大扩展了适用范围。

    一种星载红外凝视相机入瞳辐射图像仿真方法

    公开(公告)号:CN113589318A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110872354.5

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种星载红外凝视相机入瞳辐射图像仿真方法,包含:在星载红外凝视相机的视场范围内,根据相机的光学系统参数,随机生成视线矢量;判断视线矢量与地球表面的交点;通过比较交点处的大气透过率和随机数,判断视线矢量是否被大气吸收或透射;通过比较交点处的地表发射率和随机数,判断视线矢量是否被吸收或反射;根据成像时间信息、交点经纬度信息,计算交点处的地表太阳辐照度;根据相机视场中每根视线矢量与地表交点的地表温度、地表处的太阳辐照度、地表发射率、地表反射率及相机工作波段,确定相机视场中地表的红外辐射分布,生成相机入瞳处的辐射图像。本发明为天基红外遥感图像仿真提供一种快速、低成本的仿真方法。

    一种运动目标的动态时序模型构建方法

    公开(公告)号:CN115563792A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211263194.5

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 本发明公开一种运动目标的动态时序模型构建方法,包括:将目标的运动场景划分为若干个运动段;利用多项式模型对每一所述运动段中目标的运动轨迹进行拟合,以获取目标在所述运动场景中的全程运动轨迹;根据目标在所述运动场景中的全程运动轨迹获取目标的空间位置和姿态,以构建目标的动态时序模型。本发明利用多项式模型对复杂运动场景各运动段中目标的运动轨迹进行拟合,以构建复杂场景下目标的动态时序模型,对于实现复杂运动状态下目标动态散射特性仿真具有重要意义。

    一种基于时域路径追踪的激光雷达脉冲回波仿真方法

    公开(公告)号:CN115542294A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211200657.3

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 一种基于时域路径追踪的激光雷达脉冲回波仿真方法,包含:构建所需仿真的激光雷达回波的仿真场景,并装订激光雷达参数;在激光雷达接收器表面进行位置采样,按照每个像素并结合激光发射方向矢量生成所需追踪的射线;像素中采样的子射线与场景进行求交运算,将求得的交点与激光光源连接,形成一条追踪路径,计算所得的交点处物体表面的散射属性生成反射的新射线,直至追踪生成整个接收器表面所有位置采样所关联的路径存储结构;基于路径存储结构中所有有效的追踪路径,利用蒙特卡洛方法生成场景散射的冲击响应;利用冲击响应与入射波形的时域卷积结果生成激光雷达脉冲回波。本发明仿真速度快、测距准确、适用并行优化、适用范围广、使用简便。

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