本技术提供了一种用于设计隐身材料形状的模型训练方法及形状设计方法,可以应用于计算机技术领域。该方法包括:将待隐身样本在水平平面投影的多个二维坐标点输入至初始形状设计模型中,得到多个二维坐标点各自的法向量;针对每个二维坐标点,基于二维坐标点的法向量和二维坐标点,确定与二维坐标点对应的三维坐标点;基于预设雷达方向、与多个二维坐标点各自对应的三维坐标点以及多个二维坐标点各自的法向量,预测毫米波雷达对覆盖有隐身材料的待隐身样本的初始成像结果;基于初始成像结果、背景表征数据以及针对隐身材料的预设高度阈值,得到目标损失值;基于目标损失值对初始形状设计模型进行训练,得到目标形状设计模型。
背景技术
近年来,隐身材料形状设计技术得到了快速发展,在多个领域展现出重要的应用前景。例如,在航空航天领域,先进的隐身材料可以显著降低飞行器的雷达散射截面,提高其生存能力。在通信领域,特殊设计的隐身材料可以减少电磁干扰,提高信号传输质量。在民用领域,隐身材料还可以应用于建筑物的电磁屏蔽,保护隐私和敏感信息。
然而,随着毫米波雷达成像系统的普及,隐身材料形状设计技术面临新的挑战。由于毫米波的波长非常短,能够提供更高的分辨率和更精细的目标细节,传统的隐身材料形状设计方法在面对这类高频电磁波时往往无能为力,而相关技术中的基于优化算法的隐身材料设计方法,通常只能处理简单的几何形状,对于复杂的三维目标隐身效果不佳。
实现思路