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<title cf:type="text"><![CDATA[《空军工程大学学报》编辑部 -->军事科技前沿]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[预设性能控制的脆弱性问题探究]]></title>
<link><![CDATA[http://kjgcdx.ijournal.cn/kjgcdxxb/article/abstract/20220402]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[基于对现有预设性能控制理论的脆弱性缺陷分析，提出了非脆弱PPC新理论的基本构想。首先，简要概述了PPC的基本框架与关键技术；然后，系统分析了现有PPC当系统遭遇执行器饱和、受扰等问题时可能导致的控制奇异问题，并指出了现有PPC的脆弱性缺陷；接着，给出了非脆弱PPC新理论的主要设想以及需要解决的3个基础性问题，即误差感知、包络调整与预设可达；最后，基于非脆弱PPC的技术构想，对现有PPC方法进行改进，给出了可行的非脆弱PPC技术方案，并通过数值对比仿真验证了所提方案的优越性。相关结果有望弥补PPC理论的脆弱性缺陷，有助于开辟非脆弱PPC研究新领域。]]></description>
<pubDate>2022/9/16 0:00:00</pubDate>
<category><![CDATA[军事科技前沿]]></category>
<author><![CDATA[卜祥伟，姜宝续]]></author>
<guid><![CDATA[http://kjgcdx.ijournal.cn/kjgcdxxb/article/abstract/20220402]]></guid><cfi:id>6</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[深度学习研究及军事应用综述]]></title>
<link><![CDATA[http://kjgcdx.ijournal.cn/kjgcdxxb/article/abstract/20220101]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[深度学习作为当前人工智能领域的研究热点之一，已经受到广泛关注。借助于强大的特征表示和学习能力，深度学习日益成为军事领域智能化发展的技术基础。首先结合深度学习的最新发展，指出深度学习的快速发展得益于理论的突破、计算机运算能力的显著提高和开源软件的广泛流行，着重梳理了目前主要的深度学习硬件平台和编程框架，并总结了各自的特点和研究进展；然后对深度学习在目标识别、态势感知、指挥决策等典型军事领域的应用和存在的不足进行了总结；最后，分析了深度学习军事应用面临的挑战，包括数据获取困难、处理不确定不完备信息和多域信息能力不足、精确度和实时性较低、可解释和可理解性不强等，并针对这些问题展望了未来可能的发展方向和趋势。]]></description>
<pubDate>2022/4/5 14:15:46</pubDate>
<category><![CDATA[军事科技前沿]]></category>
<author><![CDATA[王晓丹， 向前， 李睿， 来杰]]></author>
<guid><![CDATA[http://kjgcdx.ijournal.cn/kjgcdxxb/article/abstract/20220101]]></guid><cfi:id>5</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[基于人工表面等离激元的天线赋能技术]]></title>
<link><![CDATA[http://kjgcdx.ijournal.cn/kjgcdxxb/article/abstract/20220102]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[针对现有天线尺寸对材料属性的过度依赖、天线隐身与辐射性能的固有矛盾、以及天线波束可重构方式和性能受限等瓶颈问题，着重讨论了利用人工表面等离激元场增强、场束缚及慢波效应对天线进行赋能的技术，包括基于人工表面等离激元的天线小型化技术、雷达散射截面抑制技术、以及波束重构技术，为新型天线的研究提供新的思路和选择。]]></description>
<pubDate>2022/4/5 14:15:46</pubDate>
<category><![CDATA[军事科技前沿]]></category>
<author><![CDATA[姚大悦，何沛航，张浩驰，范轶，崔铁军]]></author>
<guid><![CDATA[http://kjgcdx.ijournal.cn/kjgcdxxb/article/abstract/20220102]]></guid><cfi:id>4</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[电磁超表面全息成像技术研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://kjgcdx.ijournal.cn/kjgcdxxb/article/abstract/202402001]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[超表面全息术的出现极大地促进了全息成像技术的发展,同时也拓展了电磁超表面的应用范围。为进一步梳理超表面全息成像的发展脉络,以技术发展的时间轴为主线,系统地回顾了超表面技术的发展历程,以及受益于超表面技术的全息成像模式的进步。随着技术的进步,超表面全息术逐渐从可见光频段向微波频段发展,从静态重现向动态全息演变,因此,着重介绍了超表面全息术的未来方向——可重构超表面及其动态全息技术,并且从超表面单元高性能创新技术、超表面阵列全息模式以及超表面全息系统研究3个方面对可重构超表面全息术的发展做了展望。]]></description>
<pubDate>2024/4/8 17:07:39</pubDate>
<category><![CDATA[军事科技前沿]]></category>
<author><![CDATA[杨欢欢,张芷昀,李 桐,田江浩,曹祥玉]]></author>
<guid><![CDATA[http://kjgcdx.ijournal.cn/kjgcdxxb/article/abstract/202402001]]></guid><cfi:id>3</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[多金属MOF衍生多孔碳微波吸收性能研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://kjgcdx.ijournal.cn/kjgcdxxb/article/abstract/202401001]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[在对单金属MOF衍生多孔碳微波吸收性能研究进展的基础上进行了拓展,继续研究了多金属MOF衍生多孔碳材料做微波吸收材料的吸波原理和相较于单金属MOF衍生多孔碳的优势。分别从双磁性金属MOF多孔碳、单磁性金属MOF多孔碳和三金属MOF多孔碳3个方面论述了其研究进展。综合上述进展分析了多金属MOF衍生多孔碳做吸波材料存在的问题并对其未来发展方向做出了展望和预测。]]></description>
<pubDate>2024/2/20 20:25:38</pubDate>
<category><![CDATA[军事科技前沿]]></category>
<author><![CDATA[韩国栋1,2, 孙勇1,2, 周俊祥1,2, 王钰登1,2, 田晓霞1, 屈绍波1,2]]></author>
<guid><![CDATA[http://kjgcdx.ijournal.cn/kjgcdxxb/article/abstract/202401001]]></guid><cfi:id>2</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[基于等离子体超材料局部场调控特性的低频吸波材料设计方法]]></title>
<link><![CDATA[http://kjgcdx.ijournal.cn/kjgcdxxb/article/abstract/202401002]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[实现低频段雷达波的高性能吸收,通常需要增大磁性吸波材料(MAs)的厚度,这无疑会增加吸波材料的重量,制约实际应用潜能。对此,本文我们提出了基于等离子体超材料(PM)调控传统磁性吸波材料内部磁场的方法,利用金属短线调控磁场分布的特性,通过增强其与底层金属底板之间整个局部空间的磁场强度,在其中加入传统磁性吸波材料后,就能有效提升传统磁性吸波材料的吸波性能,进而使整体结构在其工作频段都具有较强的吸波性能。仿真和实验结果表明:垂直入射时,所设计的吸波超材料可在0.9~2.2GHz频段内实现高效吸收,入射角逐渐增大到60°时,90%的吸收带宽仍可以达到0.73~3.12 GHz。该设计方法在雷达隐身、电磁兼容和通信等领域都具有较大的潜在应用。]]></description>
<pubDate>2024/2/20 20:25:38</pubDate>
<category><![CDATA[军事科技前沿]]></category>
<author><![CDATA[王振旭1,2 , 王甲富1,2 , 熊鑫蒙1,2 , 富新民1,2 ,丁畅1,2 , 韩亚娟1,2 , 孙杉3]]></author>
<guid><![CDATA[http://kjgcdx.ijournal.cn/kjgcdxxb/article/abstract/202401002]]></guid><cfi:id>1</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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