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建立了恒模约束下的波束方向图逼近数学模型,构建具有展宽波束宽度的均匀加权理想波束方向图,通过方向图逼近方法获得待优化的波束方向图,通过施加旁瓣约束可获得低旁瓣特性.重构待优化参数,将优化问题转换为恒模约束下的二次规划问题,利用半正定松弛法可以求解该问题,得到仅相位加权的发射展宽波束.数值仿真结果表明,该算法获得的仅相位加权系数能够形成较理想的展宽波束主瓣和较低的旁瓣电平,验证了算法的有效性和可行性.
介绍了非分光红外气体传感器的工作原理,将非分光红外传感器与常用气体传感器进行了对比分析。综述了非分光红外技术在光源设计、气室设计、探测器设计、信号处理及自组装多气体探测系统等关键技术的研究进展,为进一步提高气体检测精度和响应提供了研究方向。提出了非分光红外气体传感器要朝着小体积、多功能集成、满足复杂应用环境的方向发展。
针对传统水下激光成像系统分辨率性能指标检测方法存在的不足,提出一种基于信息熵和多峰直方图的分辨率靶板自动检测算法。该算法利用等比例尺缩放法对靶板图像中不同分辨率线对区域进行定位,提取分辨率线对图像,采用基于最大信息熵法对线对图像进行分割,通过差分法统计直方图中波峰的数量,计算靶板中线对数目,检测系统的分辨率。实验结果表明,该算法对光照和噪声具有鲁棒性,能有效地检测出系统的分辨率,提高性能指标检测的
激光谐振腔稳定性影响其输出激光的光斑分布和光轴稳定度,从而影响测距威力。本文从工程实践的角度对比分析增加副底板结构前后激光谐振腔的形变。通过仿真分析和实验证明,增加副底板结构可以大幅度改善谐振腔的稳定度。这一结论可用于指导激光发射器的结构设计工作。
毫米波成像在人体安检领域发挥了重要作用,引起了人们的广泛关注.现有的毫米波近场人体安检成像机制主要分为SISO和MIMO两种.SISO机制可实现快速精确成像,然而随着工作频率的升高,其所需天线数目迅速增长、天线间隔下降,不仅造成了系统成本提升,还使得天线耦合难以被抑制.MIMO机制虽然降低了成像所需的天线数目、增大了天线间隔,但目前无法实现类似SISO机制的快速精确重建.提出了一种可快速精确重建的MIMO近距离成像机制,定量给出了该机制的适用条件.与传统MIMO近距离成像机制不同,该MIMO近距离成像机制
冰云由冰晶粒子组成,是大气的重要组成部分,研究冰云条件下大气辐射传输特性有助于理解冰云对大气探测、地空链路激光通信等方面的作用。采用最新的C语言版本离散纵标法(CDISORT),比较了太阳天顶角不同时平面平行模式和准球面模式下冰云大气激光传输的反射率差异;数值计算准球面模式下三种激光波长(0.65μm,1.06μm,1.55μm)入射时冰云大气反射率随冰水含量、有效半径、光学厚度、云底高度、相对方位角等因素的变化情况。结果表明:当太阳天顶角小于70°时,两种模式下冰云大气激光传输的反射率相对误差很小;当太
设计了一种在大气湍流和指向误差影响下的带有能量收集的混合双向RF/FSO中继传输系统.RF信号部分采用能量分割的方式进行能量收集,FSO信号部分则将其信号中的直流电分量所携带的能量收集起来存储在中继器中.其中射频RF链路采用Nakagami-m信道衰落模型,自由空间光FSO链路采用Gamma-Gamma信道衰落模型.并且计算出了两条链路各自的累积分布函数CDF.采用DF的中继协作方式,并利用Meijei-G函数推导出系统中断概率的闭合表达式,最终通过仿真来验证结果的正确性.
高温合金多用作涡轮机等热端部件的材料,为降低部件工作温度通常需要在机体上制备大量的冷却微孔。激光加工技术适用性广,尤其能加工高硬度、高熔点材料,对于高温合金的微孔加工有独特优势。本文介绍了冷却微孔的实际应用,详细介绍了激光制备带热涂层高温合金的研究进展。分析并讨论了激光制孔热障涂层工艺的优势与不足,包括飞秒激光制备热障涂层高温合金,皮秒纳秒和毫秒激光器制备带热涂层高温合金等,最后总结了激光加工热障涂层微孔技术的问题与发展趋势。
针对鱼雷电磁引信系统的陆上试验与测试需求,设计了一种半实物仿真试验系统.基于鱼雷电磁引信的动态过靶过程和多种影响因素,建立了鱼雷电磁引信目标信号的数学模型,采用DSP+FPGA的硬件系统构架,实现了真实目标反射信号的物理模拟.试验表明,该系统可有效模拟鱼雷电磁引信的目标信号,可在陆上完成对鱼雷电磁引信实物系统的可靠性和抗干扰性能的试验与测试.
着眼三维实景数字地图在未来军事实践中的应用,提出了基于三维实景地图的智能兵力部署问题,建立了以地形属性、作战原则、战术要求、兵力规模和装备战技术性能为特征参量,以最佳兵力部署发挥最大战斗效能为目标的数学模型,在标准遗传算法(SGA)基础上,给出了基于多种群遗传算法(MPGA)的智能化兵力部署编码、变异、逆转、移民、人工选择的方法步骤,并结合实例求解了两种算法下的兵力部署方案,取得较好的部署效果,为基于三维实景的智能兵力部署探索了路子.