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针对复杂场景电磁散射特性的实时仿真需求,提出了一种基于散射中心的散射特性参数化仿真模型。首先基于数字高程数据,利用蒙特卡罗法补充粗糙度信息,构建复杂地形网格模型;再利用双向反射分布函数修正的属性散射中心(bidirectional reflectiondistribution function modified attribute scattering center,BRDF-ASC)模型建立参数化仿真模型。数值实验结果表明:所提算法仿真的典型山峰和沙丘地形的雷达散射截面积(radarcross section,RCS)与物理光学(physical optics,PO)法仿真的RCS 的均值误差低于3.6 dBsm;与大型海港的实测合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)图像进行对比,其参数化散射模型仿真SAR图像的变更检出率为0.109 7,验证了所提算法的可行性。 相似文献
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贝塞尔波束自产生以来,凭借其无衍射、自修复特性已经获得了越来越多学者的关注。基于广义洛伦兹米理论, 将在轴贝塞尔波束与手征介质球相互作用的入射场及散射场展开为球矢量波函数的表达式。结合球矢量波函数的正交完备性及电磁场的连续性边界条件,推导出了在轴零阶贝塞尔波束对手征介质球电磁散射的解析解。数值模拟了散射强度随散射角的分布,将在轴贝塞尔波束退化为平面波照射手征介质球的散射结果与文献比较,吻合得较好。分析了波束及介质球参数、介质球偏离波束中心位置对散射强度的影响。该理论为手征材料和手征涂覆目标在微波工程及目标隐身中的应用提供了很好的理论应用价值。 相似文献
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适用于500 kV变电站的全站闭锁式监控系统 总被引:7,自引:0,他引:7
引言 随着计算机技术的不断发展,变电站自动化系统已在电力系统中得到广泛的使用,但国内变电站监控系统一般采用一台主计算机加传统概念上集中组屏且I/O量有限的RTU模式[1,2],这种模式对110 kV及以下低压变电站基本能满足有人或无人值班的变电站自动化要求.500 kV的超高压变电站计算机监控系统要求具备强大的通信能力、数据处理能力和高可靠性的控制能力[3],尤其是在控制方面,要求在间隔层即可直接控制全站断路器、隔离刀闸和接地刀,并具有全站闭锁功能,即进行某控制操作时,检查全站相关对象状态,并根据该对象的控制规则进行控制出口检查.本文介绍的BSJ-2200系统就是基于上述要求研制的.它的全站闭锁功能是通过逻辑闭锁装置(SLD)来实现的. 相似文献
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引言 随着计算机技术的不断发展,变电站自动化系统已在电力系统中得到广泛的使用,但国内变电站监控系统一般采用一台主计算机加传统概念上集中组屏且I/O量有限的RTU模式[1,2],这种模式对110 kV及以下低压变电站基本能满足有人或无人值班的变电站自动化要求.500 kV的超高压变电站计算机监控系统要求具备强大的通信能力、数据处理能力和高可靠性的控制能力[3],尤其是在控制方面,要求在间隔层即可直接控制全站断路器、隔离刀闸和接地刀,并具有全站闭锁功能,即进行某控制操作时,检查全站相关对象状态,并根据该对象的控制规则进行控制出口检查.本文介绍的BSJ-2200系统就是基于上述要求研制的.它的全站闭锁功能是通过逻辑闭锁装置(SLD)来实现的. 相似文献
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太赫兹频段金属和介质粗糙目标的散射特性是研究太赫兹雷达目标特性的重要基础。当目标表面的主曲率半径远远大于入射波长,且粗糙表面高度起伏与斜率起伏远小于入射波长时,根据稳定相位法和标量近似法,可获得粗糙金属和介质目标的相干散射截面和非相干散射截面。基于稳定相位法,任意目标的相干散射截面可退化为粗糙导体、光滑介质和粗糙介质目标的相干散射。该文分析了电大尺寸光滑金属铝和介质白漆球的散射截面,与Mie理论计算的介质球的散射特性吻合,散射截面误差小于0.1 dBm2。采用朗伯定理,验证了粗糙介质球的太赫兹非相干散射精确解,当目标表面剖分精度越高,非相干散射的计算精度越高。该文数值计算了粗糙介质球的太赫兹相干和非相干散射特性,分析了表面粗糙度和表面材料对散射特性的影响,为电大尺寸空间目标太赫兹散射特性分析提供了理论基础。 相似文献
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