一种确定材料太赫兹吸收峰的方法

    公开(公告)号:CN108918458A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201811187003.5

    申请日:2018-10-12

    CPC classification number: G01N21/3586

    Abstract: 本发明涉及一种确定材料太赫兹吸收峰的方法,包括:测量样品信号,截取主透射峰,获得时间-频谱曲线,获得时间-频谱振幅曲线,以及计算得到吸收峰,得到的吸收峰与材料吸收特性相关,基线平坦,吸收峰明显。该方法针对使用太赫兹波时域光谱系统快速测量材料太赫兹波段吸收峰而设计,通过对材料太赫兹时域光谱信息的时频分析直接得到材料的吸收峰曲线,无需测量材料的参考信号,突破了传统方法需要两次测量才能确定材料吸收峰的限制,提高样品吸收峰的识别速率。同时,由于无需测量材料的参考信号,所以该方法也适用于无法获得参考信号情况下的材料识别。

    圆周扫描模式下获取目标散射数据的方法

    公开(公告)号:CN108732548A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810284066.6

    申请日:2018-04-02

    Abstract: 本发明涉及圆周扫描模式下获取目标散射数据的方法,属于散射测量技术领域。该方法的具体实施方式包括:获取圆周扫描模式下目标的近场频域散射数据;对所述近场频域散射数据进行傅里叶逆变换,确定目标的近场距离域散射数据;根据近场距离域散射数据确定目标的远场距离域散射数据;根据目标的远场距离域散射数据确定目标的远场频域散射数据。本发明能够准确确定目标的近场散射数据和远场散射数据换算关系,可应用推广至任意不同距离条件下的散射数据变换;在根据远场散射数据确定近场散射数据时,能够避开由远场散射变换至近场散射的反卷积问题,逆向地由远场散射计算近场散射响应,拓宽散射测试的应用范围。

    一种使用太赫兹脉冲测量材料参数和材料厚度的方法

    公开(公告)号:CN106841095A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710005046.6

    申请日:2017-01-04

    CPC classification number: G01N21/3586 G01B11/06

    Abstract: 本发明公开了一种使用太赫兹脉冲测量材料参数和材料厚度的方法。该方法包括:测量得到参考信号和样品信号;从样品信号中提取第p次回波信号并获取对应的透射系数的实验值;测量得到样品厚度L的测量值;建立主峰/回波透射模型;计算第p次回波对应的透射系数计算值;计算第一材料电磁参数和第二材料电磁参数;计算材料参数总差值函数;如材料参数总差值函数满足预设条件,则将材料参数总差值函数所对应的样品厚度作为样品精确厚度,得到对应于样品厚度L的主峰对应的透射系数的计算值;计算得到对应的样品复折射率的实部和虚部。通过使用上述方法,可精确地确定光学厚样品的材料参数,还可同时测量太赫兹脉冲段的材料参数和厚度。

    一种空中目标旋翼尺度特征的提取方法及装置

    公开(公告)号:CN117970268A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410106805.8

    申请日:2024-01-25

    Abstract: 本发明提供了一种空中目标旋翼尺度特征的提取方法及装置,方法包括:获取空中目标的扫频电磁散射特性参数;对所述扫频电磁特性参数进行预处理,得到降噪后的扫频电磁散射特性参数;利用窗函数对降噪后的所述扫频电磁散射特性参数成距离像,得到所述空中目标的RGB距离像;对所述RGB距离像的色彩分量进行转化,得到红分量灰度图和蓝分量灰度图;分别对所述红分量灰度图和所述蓝分量灰度图进行多阈值分割,以提取所述空中目标的旋翼尺度特征参数。本方案,可在低信噪比条件下,快速且精准完成对空中目标旋翼尺度特征的提取。

    一种低空目标识别跟踪方法及装置

    公开(公告)号:CN116152296A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310226475.1

    申请日:2023-03-09

    Abstract: 本发明提供了一种低空目标识别跟踪方法及装置,该方法包括:获取目标低空区域的第一图像数据;根据第一图像数据确定第一低空目标和第一低空目标的第一特征;根据第一特征对第一低空目标进行筛选,得到第二低空目标;获取第二低空目标的第二图像数据;根据第二图像数据确定第二低空目标的第二特征;根据第二特征对第二低空目标进行筛选,得到待跟踪低空目标。本方案提供的低空目标识别跟踪方法极大地提升了低空目标的识别跟踪准确性和效率。

    滤除太赫兹信号中水蒸气吸收峰的方法和装置

    公开(公告)号:CN109977349B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201910267621.9

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种滤除太赫兹信号中水蒸气吸收峰的方法和装置,涉及激光技术领域。其中,该方法包括:对待处理的太赫兹信号进行傅里叶变换,以得到所述太赫兹信号的频谱;基于所述太赫兹信号的频谱和水蒸气的频率响应模型构建剩余谱,并将所述剩余谱的全变分值作为目标函数;对所述目标函数进行优化求解,以确定水蒸气吸收线的强度和宽度的最优估计值,然后根据所述水蒸气吸收线的强度和宽度的最优估计值确定水蒸气的频率响应估计值;根据所述水蒸气的频率响应估计值滤除所述太赫兹信号中的水蒸气吸收峰。通过以上步骤,能够有效去除水蒸气对太赫兹信号的干扰,有助于提高后续光谱分析结果的准确性。

    一种双拟合相位解缠绕方法和双拟合相位解缠绕装置

    公开(公告)号:CN108254729B

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201810310870.7

    申请日:2018-04-09

    Abstract: 本发明涉及一种双拟合相位解缠绕方法和双拟合相位解缠绕装置,包括:预先确定检测参考体;确定所述检测参考体的雷达散射截面RCS角度分布;根据所述RCS角度分布,确定双程电场的空间分布;根据所述双程电场的空间分布,确定直接辐射场分布;根据所述直接辐射场分布,获取幅相双拟合系数;根据所述幅相双拟合系数,获取幅度锥度表达函数;根据所述幅度锥度表达函数,获取相位随空间位置分布的解缠绕数据。本方案能够避免因为穿过包含残差点的行为不连续区域,而造成局部误差的全局传播。

    滤除太赫兹信号中水蒸气吸收峰的方法和装置

    公开(公告)号:CN109977349A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910267621.9

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种滤除太赫兹信号中水蒸气吸收峰的方法和装置,涉及激光技术领域。其中,该方法包括:对待处理的太赫兹信号进行傅里叶变换,以得到所述太赫兹信号的频谱;基于所述太赫兹信号的频谱和水蒸气的频率响应模型构建剩余谱,并将所述剩余谱的全变分值作为目标函数;对所述目标函数进行优化求解,以确定水蒸气吸收线的强度和宽度的最优估计值,然后根据所述水蒸气吸收线的强度和宽度的最优估计值确定水蒸气的频率响应估计值;根据所述水蒸气的频率响应估计值滤除所述太赫兹信号中的水蒸气吸收峰。通过以上步骤,能够有效去除水蒸气对太赫兹信号的干扰,有助于提高后续光谱分析结果的准确性。

    一种双拟合相位解缠绕方法和双拟合相位解缠绕装置

    公开(公告)号:CN108254729A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810310870.7

    申请日:2018-04-09

    Abstract: 本发明涉及一种双拟合相位解缠绕方法和双拟合相位解缠绕装置,包括:预先确定检测参考体;确定所述检测参考体的雷达散射截面RCS角度分布;根据所述RCS角度分布,确定双程电场的空间分布;根据所述双程电场的空间分布,确定直接辐射场分布;根据所述直接辐射场分布,获取幅相双拟合系数;根据所述幅相双拟合系数,获取幅度锥度表达函数;根据所述幅度锥度表达函数,获取相位随空间位置分布的解缠绕数据。本方案能够避免因为穿过包含残差点的行为不连续区域,而造成局部误差的全局传播。

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