一种关于图像分析的自动显示方法

    公开(公告)号:CN108122222A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711325329.5

    申请日:2017-12-13

    Abstract: 本发明公开一种关于图像分析的自动显示方法,该方法可以实现以下功能;软件测试,用于审核系统配置和集成性;图像分析,以图像采集数据为基础,采取基于改进的傅利叶变换方法,对图像采集数据进行分析,分离信号实部和虚部;将读取数据和分析数据串联进行;所述改进的傅利叶变换方法为在传统傅里叶变换基础上,进行了I路和Q路提取工作。本发明采用改进的傅里叶变换方法,能够对非平稳、非线性的图像信号实时进行抓捕读取分析,图像处理的时间大大缩短。本方法还提供个性化设置,可以自由选择需要分析的图像数据、分析曲线设置了放大缩小等功能等。

    一种单层弯折线圆极化选择器

    公开(公告)号:CN106785472A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611131145.0

    申请日:2016-12-09

    CPC classification number: H01Q15/24

    Abstract: 本发明公开一种单层弯折线圆极化选择器,所述圆极化选择器包括:介质基板;圆极化选择层,由所述介质基板上的多个最小单元重复连接构成;所述每个最小单元包括第一输入端、第二输入端、第一输出端和第二输出端;所述第一输入端和第一输出端之间通过凹形弯折金属线连接,以凹形底部的右端点为中心形成与所述中心呈中心对称的凸形弯折金属线,所述凸形弯折金属线的左端点为第二输入端,右端点为第二输出端,本发明使用单层结构的选择表面实现圆极化波的透射,降低了加工和装配难度,可实现与雷达罩等结构的共形,具有较强的实用价值。

    一种大功率微波脉冲信号的校准方法

    公开(公告)号:CN103630756B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310661034.0

    申请日:2013-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种大功率微波脉冲信号的校准方法,包括如下步骤:测量获得耦合器的最高温度值和衰减器的最高温度值;测量获得待校准微波脉冲信号的功率的实际测量值和波形的实际测量值;确定耦合度修正温度范围和衰减量修正温度范围;在耦合度修正温度范围内根据需要确定多个耦合度修正温度点;在衰减量修正温度范围内根据需要确定多个衰减量修正温度点;测量获得耦合器在耦合度修正温度范围内的每一个耦合度修正温度点的耦合度的修正值以及衰减器在衰减量修正温度范围内的每一个衰减量修正温度点的衰减量的修正值。本发明的校准方法考虑了大功率的微波脉冲信号的热效应对耦合器和衰减器的影响,因此能够提高大功率微波脉冲信号的校准精度。

    一种原子束光钟光束指向控制方法及装置

    公开(公告)号:CN114578547B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202210289037.5

    申请日:2022-03-23

    Abstract: 本申请公开了一种原子束光钟光束指向控制方法及装置。装置包括激光源、反射镜、分束镜、两个CCD成像系统、带压电调节器的光学调整架、压电控制器、计算机和原子炉等。该方案可以消除由于温度变化、光学调整架形变或微小震动引起的激光在传输过程中的漂移或快速抖动,通过对光束指向位置坐标的实时监控和数据采集,并引入反馈调节,达到控制原子束光钟光束指向的目的,并且可以验证控制光束变化的精度。由于是对反射光路进行反馈控制,不影响原光路激光与原子束的作用,将改善后的激光与原子束作用可以显著提高原子钟稳定度指标。且本方案结构简单、实用性强,通过实时反馈控制,能有效地控制光束指向,可实现小型化模块。

    一种光频原子钟频率自动锁定方法及系统

    公开(公告)号:CN114415487B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202111502002.7

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明提供一种光频原子钟频率自动锁定方法及系统,通过调节对应的激光器参数,使得第一共振激光的频率稳定在钙原子流发生原子跃迁的第一频率范围内,第二共振激光先在谐振腔进行稳频后,再进行第二共振激光偏移量到原子共振频率的锁定,能够同时控制两台激光器的锁定,减少人工投入,节省人力资源;减少了人为干扰,避免人为锁定;失锁后恢复速度快。

    一种毫米波图像效果增强方法、设备和可读存储介质

    公开(公告)号:CN108182663B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN201711427943.2

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 本申请实施例中一种毫米波图像效果增强方法,该方法的步骤包括:根据采集得到的毫米波人体图像的平面投影图像数量,按照预设关联模型,计算光学拍照系统的采样位置;按照所述采样位置,对人体进行光学拍照,获得多个图像的光学数据,并构建人体的三维模型;基于所述三维模型,对人体的毫米三维空间的散射数据进行匹配融合,以增强毫米波图像效果。本申请所述技术方案能够提高毫米波人体安检成像系统中人体毫米波图像的立体感,增强图像的视觉效果,便于安检人员对人体携带的危险可疑物品进行检测和识别。

    一种增强型原子荧光收集装置和收集方法

    公开(公告)号:CN111650174B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202010733355.7

    申请日:2020-07-27

    Abstract: 本申请公开了一种增强型原子荧光收集装置和收集方法,所述装置包括外壳,外壳上设置有荧光探测孔、原子束准直孔和激光束准直孔;外壳的内壁上设置有椭球形反射面和半球形反射面;其无需额外透镜装置,节省了空间,降低了系统复杂度,节约了成本;其增加了原子束的准直功能,可用于对原子束准直要求较高的原子物理实验;其能够有效屏蔽环境杂散光干扰;其能够进行多个探测区级联,增强收集方法的灵活性;其适用于原子束频标、喷泉原子钟、冷原子物理等实验系统。

    一种高稳定频率源,太赫兹频率产生实验装置及使用方法

    公开(公告)号:CN112763084A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011498619.1

    申请日:2020-12-17

    Abstract: 本发明公开一种高稳定频率源,太赫兹频率产生实验装置及使用方法,包括:连续激光器,所述连续激光器输出连续激光,经过分束镜分为透射光与反射光两路,透射光输出后照射到光电导天线上;飞秒激光频率梳,用于输出飞秒激光,与所述反射光经过合束镜合束后入射到光栅上;光电探测器,用于接收光栅反射的连续激光的反射光和飞秒激光频率梳相应梳齿频率成分的激光,探测到连续激光与飞秒激光的拍频信号;锁相环电路,用于接收所述拍频信号,与原子钟输出的参考信号鉴相后作为误差信号,输出反馈控制信号控制连续激光器的输出激光频率,使其锁定在飞秒激光频率梳相应梳齿的激光频率上,本发明可以大幅提升现有太赫兹频率源的频率稳定性与准确度。

    一种机场跑道异物检测雷达信号预处理方法

    公开(公告)号:CN106814359B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201611129998.0

    申请日:2016-12-09

    Abstract: 本发明公开一种机场跑道异物检测雷达信号预处理方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:S1、建立理想中频信号的信号模型,并引入相位误差函数和相位误差的指数函数建立实测中频信号的信号模型;S2、根据中频信号相位误差计算得到相位误差函数值,并根据相位误差函数值得到相位误差的指数函数值;S3、根据实测中频信号的信号模型和相位误差函数的指数函数值计算得到雷达发射信号非线性校正后的中频信号;S4、在距离频域对雷达发射信号非线性校正后的中频信号和相位误差的指数函数值进行匹配滤波;S5、根据匹配滤波后的中频信号和相位误差的指数函数值计算得到频率偏移校正后的中频信号。本发明可校正线性调频信号存在的频率偏移。

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