一种混合模式成像装置及方法

    公开(公告)号:CN106291544B

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201610570190.X

    申请日:2016-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种混合模式成像装置及方法,成像装置包括:通过物理接口连接的发射机和接收机;所述的发射机包括调制模块、第一信号处理模块与发射模块;所述的接收机包括接收模块、第二信号处理模块、目标定位与相干成像模块和混合成像模块;混合成像模块根据非相干发射信号与非相干接收信号、目标定位与相干成像模块所得到的目标位置信号与第二信号处理模块输出的环境参数,估计目标特征参数,并结合相干成像结果,通过融合处理的方法完成目标成像。通过该发明可以同时保留相干雷达成像系统和非相干雷达成像系统的优点,即成像系统本身具有目标定位功能,且成像分辨率能突破雷达孔径的限制。

    一种具有滤波特性的圆极化缝隙天线

    公开(公告)号:CN107425276A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710602163.0

    申请日:2017-07-21

    Abstract: 本发明公开一种具有滤波特性的圆极化缝隙天线,包括介质基板、金属地、微带结构和分布电容;介质基板的上表面设有金属地;介质基板的下表面设有微带结构;金属地中间设有圆环形辐射缝隙;圆环形辐射缝隙将金属地分隔成内侧金属和外侧金属;分布电容跨接于圆环形辐射缝隙两边的内侧金属和外侧金属。微带结构包括顺序连接的输入微带线、微带耦合线滤波器、输出微带线和圆形调谐贴片;微带结构将输入信号耦合至圆环形辐射缝隙,圆环形辐射缝隙主模被分布电容微扰分裂成两个正交简并模式,进而同时获得滤波和圆极化辐射特性。本发明的具有滤波特性的圆极化缝隙天线圆极化带宽宽、滤波特性好、结构紧凑、制作方便、成本低廉,可用于现代无线通信终端。

    一种侧面加载介质平板的高增益相控天线阵列

    公开(公告)号:CN107275767A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710401420.4

    申请日:2017-05-31

    CPC classification number: H01Q1/38 H01Q15/14 H01Q19/10 H01Q21/061

    Abstract: 一种侧面加载介质平板的高增益相控天线阵列,包括并列排布有多个天线单元的介质基板,天线单元两侧的介质基板上还平行设置有能够对电磁波进行反射与透射的第一介质平板和第二介质平板,且所述的第一介质平板和第二介质平板关于全部天线单元所组成阵列的阵轴对称设置。本发明具通过在天线单元两侧的介质基板上平行设置能够对电磁波进行反射与透射的第一介质平板和第二介质平板,当反射系数相位接近0时,等效成在垂直于天线阵列阵轴方向组成了一个等间距、不等幅、同相馈电的天线阵列,这样压缩了天线单元垂直于天线阵列阵轴方向的半功率角度,有效提高了天线增益。本发明能够减少天线单元的数量,加工成本低,具有较强的波束扫描能力。

    一种基于后随机调制的快速超分辨率雷达成像方法

    公开(公告)号:CN106680816A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611163159.0

    申请日:2016-12-15

    CPC classification number: G01S13/89 G01S7/415 G01S7/418

    Abstract: 本发明公开了一种基于后随机调制的快速超分辨率雷达成像方法,包括:步骤11:利用宽带信号对目标进行相干探测,采用雷达阵进行接收,并通过与发射信号相匹配的方法对接收数据的信噪比进行提升;步骤12:确定目标的大致尺寸和位置,根据目标的大小和位置对接收雷达阵的接收增益空间分布进行后随机调制,并采用优化方法对后随机调制效果进行优化;步骤13:将后随机调制后的探测数据组成线性方程组,采用优化方法求解线性方程组并得到目标的超分辨率成像结果。通过该发明可以在低信噪比条件下对目标进行快速超分辨率雷达成像,成像分辨率可以突破衍射极限的限制。

    一种高精度高频谱利用率的实时目标距离估计方法

    公开(公告)号:CN106093906A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610570189.7

    申请日:2016-07-19

    CPC classification number: G01S7/415 G01S7/41

    Abstract: 本发明公开了一种高精度高频谱利用率的实时目标距离估计方法,包括:根据探测目标的运动特性与目标估计精度要求,确定探测信号配置参数,包括信号配置带宽、信号分段数以及信号持续时间长度;发射探测信号,在可配置带宽内完成探测信号配置,并根据配置的探测信号构造匹配滤波器;将目标回波信号经过去模糊处理,并经过匹配滤波器,得到探测信号的时间延迟,并由此推算出目标的距离信息。通过该发明可以对目标进行实时距离估计,可以突破目标的运动特性对目标距离估计的限制。

    一种利用微波硬同轴线的湿蒸汽湿度测量探针及方法

    公开(公告)号:CN104458808A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410686897.8

    申请日:2014-11-24

    Inventor: 李亮 吴昕 张安学

    Abstract: 本发明公开了一种利用微波硬同轴线的湿蒸汽湿度测量探针及方法,包括硬同轴线外导体、取样头、端部连接件、外套管、后端盖、导流管、调节阀、抽真空设备、T型定位支架、陶瓷套管、硬同轴线内导体、微波源、微波功率计、多孔刚玉棒、硬同轴线终端电阻及数据采集系统。本发明可以准确的测量湿蒸汽的湿度。

    一种基于耦合线左右手复合传输线的频扫天线阵列

    公开(公告)号:CN102117972B

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201010600652.0

    申请日:2010-12-22

    Abstract: 本发明提出了一种基于耦合线左右手复合传输线的频扫天线阵列,属于微波技术领域。该天线阵列由馈电网络和单元天线两部分组成。其中馈电网络包含左右手复合传输线和匹配网络,均由介质覆铜板制成;在介质板上表面的金属层上制作耦合线、λ/4阻抗变换器以及单短截线,通过金属化过孔与介质板下表面接地板相连接。单元天线为微带馈电型准八木天线,由介质覆铜板制成,包含一个半波偶极天线和两根引向器。本发明通过耦合线实现了左右手复合传输线结构,可以大幅降低馈电网络的漏波辐射并增大天线阵列的扫描范围。通过匹配网络实现对单元天线的非均匀馈电,使得天线阵列具有高增益,低旁瓣的特点。

    一种探地雷达数据层位追踪方法

    公开(公告)号:CN102298160B

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201110128843.6

    申请日:2011-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种探地雷达数据层位追踪方法,该方法包括数据预处理、极大值标记、层位表示三部分,数据预处理部分采用横向低通滤波、时变增益;极大值标记部分采用双重差分法、极大值排序、二值图标记;层位表示采用层位滤波后插值连线法。本发明提出的探地雷达数据层位追踪算法不仅很好的实现了多层目标追踪,包括断层和新生成层,而且运算快、节省资源。

    一种基于耦合线左右手复合传输线的频扫天线阵列

    公开(公告)号:CN102117972A

    公开(公告)日:2011-07-06

    申请号:CN201010600652.0

    申请日:2010-12-22

    Abstract: 本发明提出了一种基于耦合线左右手复合传输线的频扫天线阵列,属于微波技术领域。该天线阵列由馈电网络和单元天线两部分组成。其中馈电网络包含左右手复合传输线和匹配网络,均由介质覆铜板制成;在介质板上表面的金属层上制作耦合线、λ/4阻抗变换器以及单短截线,通过金属化过孔与介质板下表面接地板相连接。单元天线为微带馈电型准八木天线,由介质覆铜板制成,包含一个半波偶极天线和两根引向器。本发明通过耦合线实现了左右手复合传输线结构,可以大幅降低馈电网络的漏波辐射并增大天线阵列的扫描范围。通过匹配网络实现对单元天线的非均匀馈电,使得天线阵列具有高增益,低旁瓣的特点。

    一种LTCC多层复合左右手传输线结构带通滤波器

    公开(公告)号:CN101888003A

    公开(公告)日:2010-11-17

    申请号:CN201010220086.0

    申请日:2010-07-07

    Abstract: 本发明公开一种LTCC多层复合左右手传输线结构带通滤波器,包括一个上下前后四面封闭的接地金属外壳,通过金属过孔连接接地金属外壳的上下面,所述接地金属外壳内部水平设置输入端带状线和输出端带状线,所述输入端和输出端带状线的馈电端均通过金属过孔引出接地金属外壳下面板至微带线,形成微带线馈电,输入端带状线和输出端带状线之间沿竖直方向间隔水平设置复合左右手传输线周期单元,接地金属外壳内器件周围、接地金属外壳下方微带线及金属过孔周围均填充陶瓷介质材料;本发明通过LTCC多层结构实现等效集总参数元件,在同等技术指标情况下,加工出的带通滤波器具有尺寸小、精密度高、紧密性好、温度性能好、高频性能好及有利于批量生产的优势。

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