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公开(公告)号:CN115372930A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211309774.3
申请日:2022-10-25
Applicant: 北京测威科技有限公司 , 中国兵器工业第五九研究所 , 北京航空航天大学云南创新研究院
Abstract: 本发明实施方式提供一种外场全尺寸目标的雷达RCS测量系统,涉及外场RCS测量领域。所述测量系统包括:外场RCS测量装置,用于在外场对设置在目标区域的全尺寸目标进行雷达RCS测量;透波罩,其由透波材料制成,用于在进行所述RCS测量时,隔绝所述透波罩外部的外场环境对所述目标区域的背景电平的影响;其中,所述目标区域位于所述透波罩与承载面共同界定的内部空间中,所述目标区域与所述透波罩之间的最小间隔大于第一阈值。通过设置透波罩笼罩设置全尺寸目标的目标区域,可以避免天气等外场环境对目标区域背景电平的影响,保证背景对消技术对目标区域生效。
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公开(公告)号:CN115372929B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211300938.6
申请日:2022-10-24
Applicant: 北京测威科技有限公司 , 中国兵器工业第五九研究所 , 北京航空航天大学云南创新研究院
Abstract: 本发明提供一种外场RCS复合测量系统,涉及外场RCS测量领域。该系统包括:支架;抛物面天线,设置于支架上,其姿态能够独立于支架调整,用于向目标区域的被测目标发射电磁波,并接收被测目标产生的散射回波;RCS计算装置,用于根据所述散射回波计算被测目标的RCS;红外摄像头,设置于抛物面天线的中心,用于根据被测目标辐射的红外线对被测目标进行红外成像;显控装置,用于显示被测目标的红外图像,控制抛物面天线的姿态和红外摄像头的姿态;在测量时,红外摄像头的光轴与抛物面天线的电轴保持重合,所述显控装置根据所述红外图像控制红外摄像头对准被测目标,以引导抛物面天线对准所述被测目标。该复合测量系统可以降低RCS测量的对准精度误差。
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公开(公告)号:CN115372929A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211300938.6
申请日:2022-10-24
Applicant: 北京测威科技有限公司 , 中国兵器工业第五九研究所 , 北京航空航天大学云南创新研究院
Abstract: 本发明提供一种外场RCS复合测量系统,涉及外场RCS测量领域。该系统包括:支架;抛物面天线,设置于支架上,其姿态能够独立于支架调整,用于向目标区域的被测目标发射电磁波,并接收被测目标产生的散射回波;RCS计算装置,用于根据所述散射回波计算被测目标的RCS;红外摄像头,设置于抛物面天线的中心,用于根据被测目标辐射的红外线对被测目标进行红外成像;显控装置,用于显示被测目标的红外图像,控制抛物面天线的姿态和红外摄像头的姿态;在测量时,红外摄像头的光轴与抛物面天线的电轴保持重合,所述显控装置根据所述红外图像控制红外摄像头对准被测目标,以引导抛物面天线对准所述被测目标。该复合测量系统可以降低RCS测量的对准精度误差。
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公开(公告)号:CN115372930B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211309774.3
申请日:2022-10-25
Applicant: 北京测威科技有限公司 , 中国兵器工业第五九研究所 , 北京航空航天大学云南创新研究院
Abstract: 本发明实施方式提供一种外场全尺寸目标的雷达RCS测量系统,涉及外场RCS测量领域。所述测量系统包括:外场RCS测量装置,用于在外场对设置在目标区域的全尺寸目标进行雷达RCS测量;透波罩,其由透波材料制成,用于在进行所述RCS测量时,隔绝所述透波罩外部的外场环境对所述目标区域的背景电平的影响;其中,所述目标区域位于所述透波罩与承载面共同界定的内部空间中,所述目标区域与所述透波罩之间的最小间隔大于第一阈值。通过设置透波罩笼罩设置全尺寸目标的目标区域,可以避免天气等外场环境对目标区域背景电平的影响,保证背景对消技术对目标区域生效。
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公开(公告)号:CN102809573B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201210290411.X
申请日:2012-08-16
Applicant: 北京测威科技有限公司
IPC: G01N22/00
Abstract: 本发明提供了一种用于吸波涂料反射率性能现场测量的微波探头,包括探头盒体、探头电路和探头前端,探头电路置于探头盒体内,所述微波探头与吸波涂料反射率现场测量仪器的主机之间仅传输数字信号或中频信号;其中所述探头电路用于产生受控制的微波信号,并对信号进行预处理,然后经微带?波导转换电路将信号通过探头前端向外发射,还用于经所述微带?波导转换电路接收被吸波涂料反射的微波信号,对其处理后得到两路包含有幅度相位信息的中频信号,并通过电缆传输给所述主机。采用本发明提出的微波探头,使探头自身具备了测量管理及串口通信的功能,由于与主机之间不再传递微波信号,减少了电缆对信号的衰减,同时也减小了测量误差。
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公开(公告)号:CN102809573A
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201210290411.X
申请日:2012-08-16
Applicant: 北京测威科技有限公司
IPC: G01N22/00
Abstract: 本发明提供了一种用于吸波涂料反射率性能现场测量的微波探头,包括探头盒体、探头电路和探头前端,探头电路置于探头盒体内,所述微波探头与吸波涂料反射率现场测量仪器的主机之间仅传输数字信号或中频信号;其中所述探头电路用于产生受控制的微波信号,并对信号进行预处理,然后经微带-波导转换电路将信号通过探头前端向外发射,还用于经所述微带-波导转换电路接收被吸波涂料反射的微波信号,对其处理后得到两路包含有幅度相位信息的中频信号,并通过电缆传输给所述主机。采用本发明提出的微波探头,使探头自身具备了测量管理及串口通信的功能,由于与主机之间不再传递微波信号,减少了电缆对信号的衰减,同时也减小了测量误差。
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公开(公告)号:CN109725324B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201811553339.9
申请日:2018-12-19
Applicant: 北京测威科技有限公司
IPC: G01S17/46
Abstract: 本申请公开了一种利用激光雷达实现平面内坐标定位的方法,包括以下步骤:在测量开始前,根据测量任务需求和待测目标特点,确定待测目标上待用标记位的数量、位置、布局,在地平面上每个标记位的投影点设置一个对应的全向激光靶标,并创建全向激光靶标坐标信息库;激光雷达在安装平面上对360度范围进行2D扫描,获得所有全向激光靶标信息;从所述全向激光靶标反射回来的信号中筛查激光反射信号,并进一步确定属于同一全向激光靶标的反射信号,并通过曲线拟合算法,得到该全向激光靶标的中心点和半径参数,进一步得到激光雷达相对于全向激光靶标的精确坐标和激光雷达的扫描方向。在测量实践中,利用该方法能够更高效地实现平面内坐标的快速高精度定位,提高操作效率,降低测量试验成本。
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公开(公告)号:CN118731874A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410858189.1
申请日:2024-06-28
Applicant: 西北工业大学 , 北京测威科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于金属球的多通道RCS测量校准方法及装置,主要解决在多通道RCS测量时,回波信号行多通道幅度误差和相位偏移校准过程复杂度高,效率低的问题。本发明采用的方案为利用多个收发单元组成的多通道RCS测量系统获取金属球的回波信号,并通过该回波信号对待测目标回波信号的幅相数据进行处理,消除多通道引起的幅度误差和相位偏移,解决了由于多通道RCS测量中不同通道发射和接收的链路不同导致测量回波信号的幅度和相位存在不一致性的问题,具有较强的适应性,校准过程较为简单,不需要获取去噪之后的协方差矩阵便可对回波信号行多通道幅度误差和相位偏移校准,计算简便,效率较高,满足实时系统对幅度误差和相位偏移校正的需求。
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公开(公告)号:CN112083413B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN201910508576.1
申请日:2019-06-13
Applicant: 北京测威科技有限公司
IPC: G01S13/88
Abstract: 本申请提供了一种雷达波隐身武器装备维护测试方法,其包括:目视检查被测目标表面可能存在的隐身缺陷,确定隐身缺陷所在区域并编号;对被测目标隐身缺陷所在区域进行现场的近场测量,经处理后得到远场二维成像结果;用所得到的远场二维成像结果,替换隐身武器装备整体二维像基准数据库中目标整体像的对应区域,得到局部替换后的被测目标整体像,并对其反演RCS得到局部替换后的被测目标整体RCS,并进行评估以确定是否进行局部RCS反演,如需反演,则进一步对局部RCS结果进行评估确定维修优先级。通过该方法,可探测、识别和定位隐身武器装备可能存在的RCS缺陷,定量评估局部缺陷对整体RCS的影响,使得维护测试工作更具针对性、有效性,显著降低维护测试成本,缩短检测周期,提高维护测试效率。
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公开(公告)号:CN110133001A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910508650.X
申请日:2019-06-13
Applicant: 北京测威科技有限公司
IPC: G01N22/00
Abstract: 本发明公开了一种吸波材料表征反射率失效评估方法,其包括:针对隐身武器装备的特点,结合涂敷于该隐身武器装备上的吸波材料表征反射率分布特征,确定该隐身武器装备表征反射率特征点的信息;对所确定的表征反射率特征点进行测量,创建所有特征点的表征反射率基准数据库并保存;当隐身武器装备交付用户、使用一段时间后,根据该隐身武器装备表征反射率特征点的分布特点,结合对涂敷于该隐身武器装备上吸波材料目视检查结果,确定待评估特征点;测量待评估特征点的表征反射率,将测量得到的该特征点的吸波材料表征反射率与对应的基准数据库中的结果比对、评估并确定维护维修优先级。通过该方法,能够直接获取被测目标特征点处吸波材料表征反射率与频率关系曲线,并评估该特征点处吸波材料的表征反射率是否失效,显著降低隐身武器装备的失效评估成本,缩短失效评估周期,提高失效评估效率。
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