用于安检的W波段被动毫米波成像系统

    公开(公告)号:CN106772638B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201611176307.2

    申请日:2016-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于安检的W波段被动毫米波成像系统,属于安检技术领域。所述系统包括W波段毫米波辐射计、卡塞格伦天线、光滑金属反射面、水平方向转盘、纵向转盘、信号采集单元、计算机和PLC控制单元;光滑金属反射面成45度角固定在纵向转盘上,纵向转盘和卡塞格伦天线同轴固定于水平方向转盘上,卡塞格伦天线的馈源通过波导与毫米波辐射计相连,毫米波辐射计与信号采集单元连接,信号采集单元与计算机连接。本发明成像系统结构简单,成本低、体积小、功耗低、稳定性高、成像速度快,可以有效地检测出人身上隐藏的危险物品。

    一种双通道同步检测的主动式毫米波人体安检成像系统

    公开(公告)号:CN108761552A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810218027.6

    申请日:2018-03-16

    CPC classification number: G01V8/005 G01S13/887 G01S13/89

    Abstract: 本发明公开了一种双通道同步检测的主动式毫米波人体安检成像系统,属于毫米波成像、安检等技术领域。本发明包括光滑金属反射面、天线收发组件、毫米波收发模块、水平转盘、纵向转盘、光纤传感器、光纤传感器挡片、接近开关、数据处理模块、计算机、扫描控制单元;所述光滑金属反射面与水平方向成45°角固定在纵向转盘上,所述纵向转盘和天线收发组件同轴固定于水平方向转盘上,所述天线收发组件中的接收天线通过波导与数据处理模块相连,所述数据处理模块与计算机连接。本发明系统结构简单,成本低、体积小、功耗低、稳定性高、成像速度快,可以同时对扫描平台左右两侧安检通道内的被测人员进行安检成像,大大提高了安检效率。

    一种稀疏线阵平面扫描主动毫米波成像方法

    公开(公告)号:CN106707275A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201610303588.7

    申请日:2016-05-10

    CPC classification number: G01S13/89 G01V8/005

    Abstract: 本发明提供了一种稀疏线阵平面扫描主动毫米波成像方法。不同于传统主动毫米波成像系统固定配对收发天线单元的方法,本发明基于相位中心近似原理,合理设计天线阵布局及开关网络控制方式,灵活配置每个时刻收发天线对,基于稀疏天线布阵实现密集数据采样,在保证等效采样点间隔的前提下大幅减少了所需天线单元数,降低了硬件成本与成像系统复杂度。针对配对收发天线距离可能较大的情况,本发明还对由此产生的等效相位中心误差进行了分析,给出了补偿校正回波数据的方法。

    一种实时高精度相参脉冲信号测频方法

    公开(公告)号:CN104407212B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410569470.X

    申请日:2014-10-23

    Inventor: 林川

    Abstract: 本发明提供了一种实时高精度相参脉冲信号测频方法,属于探测、侦察等技术领域。本发明首先对单个脉冲信号利用离散频谱相位差校正法进行单脉冲测频,若测频精度达到一定范围内,再充分利用多个相参脉冲信息进行逐级精校正提高测频精度;若其频率未达到设定的范围内,则对多个单脉冲分别进行单脉冲测频,并将测频结果累积求平均使其频率达到预设的范围内,再利用多个相参脉冲信息进行逐级精校正。该方法与已有的方法相比,兼有测频精度高、抗噪声能力强、计算量适中、具备多载频信号测频能力等优点。

    用于人体全身安检的主动毫米波成像系统

    公开(公告)号:CN112068126A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010862410.2

    申请日:2020-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于人体全身安检的主动毫米波成像系统,属于安检技术领域。该系统包括一个水平扫描平台、两个竖直扫描平台、上位机、三个扫描模块、以及通信模块。可以同时对人体前后两面以及脚底扫描检测,满足对被检人员一次性全身安检的要求;采用线性插值方式将稀疏阵列漏采的等效采样点补齐,消除误差并节约成本。本发明成像系统结构简单紧凑,成本低、体积小、功耗低、稳定性高、成像速度快,可以有效地同步完成对被检测人员身体正面、背面和脚底隐藏危险物品的检测。

    用于安检的被动毫米波双通道同步成像系统及其成像方法

    公开(公告)号:CN108761553A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810218653.5

    申请日:2018-03-16

    CPC classification number: G01V8/005

    Abstract: 本发明公开了一种用于安检的被动毫米波双通道同步成像系统及其成像方法,属于毫米波成像、安检等技术领域。本发明包括光滑金属反射面、卡塞格伦天线、辐射计、纵向转盘、光纤传感器、水平转盘、传感器挡片、接近开关、数据采集单元、计算机、扫描控制单元;光滑金属反射面以45度角固定在纵向转盘上,纵向转盘和卡塞格伦天线同轴固定于水平转盘上,卡塞格伦天线的馈源与辐射计相连,辐射计与数据采集单元连接,数据采集单元与计算机连接。本发明成像系统结构简单,成本低、体积小、功耗低、稳定性高、成像速度快,能有效地检测出人身上隐藏的危险物品,并可以同时对扫描平台左右两侧的安检通道内的被测人员进行安检成像,大大提高了安检效率。

    一种基于两阶段投影调整的快速CT图像重建方法

    公开(公告)号:CN105608719B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201511005063.7

    申请日:2015-12-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于两阶段投影调整的快速CT图像重建方法。针对传统代数重建法无法精确求解非一致线性方程组最小二乘解的缺点,本发明将非一致线性方程组的求解转化为两个一致线性方程组的求解,并利用基于投影调整的快速代数重建算法分别求解两个一致线性方程组,最终实现非一致线性方程组最小二乘解的快速精确求解。为进一步减小算法计算量,本发明采用平方方程误差描述第一个一致方程组迭代解的逼近程度,据此将算法分为前后两个收敛阶段。在第一阶段,只更新第一个一致方程组的解;在第二阶段,分别更新两个一致方程组的解。与传统代数重建法相比,本发明算法能够快速精确求解最小二乘解,可用于不完全投影情况下的快速CT图像重建。

    一种交通流预测中数据库设计方法及其查询向量得出方法

    公开(公告)号:CN104820691A

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201510204400.9

    申请日:2015-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种交通流预测中数据库设计方法及其查询向量得出方法,包括如下步骤:步骤1、导入原始数据并剔除其中的异常数据;步骤2、创建原始数据库;步骤3、通过k均值算法将原始数据分类;步骤4、通过步骤3得到数据分类确定聚类中心点并构建聚类中心数据库和近邻数据库;步骤5、通过聚类中心点数据库构建基于红黑树的搜索数据库。通过主成分分析法确定与基于红黑树的搜索数据库相匹配的状态向量。本发明的有益效果:由于进行了原始数据的剔除,所有缩小了预测误差;同时使用的K近邻分析,所以缩短了运行时间。

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