一种基于毫米波成像的人体检测方法

    公开(公告)号:CN102697503A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210049549.0

    申请日:2012-02-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于毫米波成像的人体检测方法,该方法包括以下步骤:对被检人员进行毫米波扫描获得原始图像;对所述原始图像进行调整获得目标图像;根据所述目标图像进行人体部位的分割和定位;生成人体模型。通过本发明的基于毫米波成像的人体检测方法,实现了对毫米波图像中对人体部分的识别和处理,为检验隐匿物品及隐私保护技术提供了基础。

    人体安检系统多通道幅度和相位一致性校准方法

    公开(公告)号:CN102495396A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110361321.0

    申请日:2011-11-15

    CPC classification number: G01V8/005

    Abstract: 本发明公开了一种人体安检系统多通道幅度和相位一致性校准方法,包括:结合远距离校准和首次近距离校准得到各通道的测量数据并建立各通道的比对系数;在每次案件扫描前,进行该次近距离校准,获得各通道的该次测量数据,利用所述比对系数修正所述该次测量数据得到该次校准数据;利用所述该次校准数据对各通道的幅度和相位进行归一化校准。本发明将近距离校准技术与远距离校准技术结合,这样避免了频繁使用远距离定标体的麻烦,通过近距离的实时校准能够在长时间内确保系统工作的稳定性,有效提高了基于毫米波主动式高速柱状旋转扫描三维全息成像的人体安检系统的工作效率。

    一种用于毫米波成像人体安检系统的超宽带槽线天线

    公开(公告)号:CN202308310U

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201120421471.1

    申请日:2011-10-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于毫米波成像人体安检系统的超宽带槽线天线,该槽线天线包括介质基板(1)、第一阻抗匹配段(2)、第二阻抗匹配段(3)、第三阻抗匹配段(4)、微带短截线(5)、槽线谐振腔(6)、槽线(7)和辐射段(8);所述第一阻抗匹配段(2)、所述第二阻抗匹配段(3)、所述第三阻抗匹配段(4)和所述微带短截线(5)镀在所述介质基板(1)的一侧;所述槽线谐振腔(6)和所述槽线(7)位于所述介质基板(1)的另一侧,在该侧除所述槽线谐振腔(6)和所述槽线(7)外的其余部分为所述辐射段(8),所述辐射段(8)上覆盖有金属导体层;所述槽线谐振腔(6)为带有开口的圆环状凹槽,所述槽线(7)为喇叭状的凹槽,且所述槽线谐振腔(6)的开口处与所述槽线(7)的最窄端相连接。

    一种用于毫米波近距离成像系统的宽带定向天线

    公开(公告)号:CN203617421U

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201320829896.5

    申请日:2013-12-16

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于毫米波近距离成像系统的宽带定向天线,包括渐变波导单元、反射腔单元和平面单极天线;所述渐变波导单元包括上部渐变波导段和下部均匀波导段;所述平面单极天线包括微波基板,所述微波基板的顶面上匹配地设置有C型金属接地面、单极天线辐射体和阻抗匹配调谐贴片,所述微波基板底面上匹配地设置有口型金属接地面;所述渐变波导单元的下端口固设在C型金属接地面上,所述反射腔单元的上端口固设在口型金属接地面上。本实用新型克服了其他天线形式定向性差、阻抗带宽窄等缺陷,同时具备宽带与定向辐射的特性,且具有稳固的机械结构,适用于毫米波近距离成像系统中。

    用于毫米波成像人体安检系统的检测目标

    公开(公告)号:CN202443137U

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201220072116.2

    申请日:2012-02-29

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于毫米波成像人体安检系统的检测目标,包括圆弧形介质基板(1)、圆弧形吸波材料(2)和至少一个分目标(3);吸波材料(2)的凸面与介质基板(1)的凹面紧贴固定;每个分目标(3)至少包括一组金属条,每组金属条包括至少两个相同且平行排列的金属条;每个金属条的长边垂直于介质基板(1)的轴向紧贴固定在介质基板(1)的凸面。所述检测目标能够定量确定毫米波成像人体安检系统沿所述介质基板的轴向的分辨率;所述检测目标对毫米波的反射率较仿真模特高;在多次应用时,所述检测目标对毫米波发射的一致性很好,可以排除人为偶然因素的影响,有利于准确判断毫米波成像人体安检系统的状态;所述检测目标体积小,重量轻,使用方便。

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