一种混合馈电的Ka波段磁电偶极子天线阵列

    公开(公告)号:CN113937510B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202111152967.8

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种混合馈电的Ka波段磁电偶极子天线阵列,包括第一层、第二层、第三层和第四层,第一层设有磁电偶极子单元,第二层设有焊盘,第三层设有耦合缝隙,第四层设有间隙脊波导功率分配器,磁电偶极子单元、焊盘、耦合缝隙和间隙脊波导功率分配器的输出端按相同的形式分别分布成矩形阵列。第一层、第二层、第三层和第四层依次叠合,每组磁电偶极子单元分别与相应的焊盘、耦合缝隙和间隙脊波导功率分配器的输出端对齐,每个焊盘分别引出一组同轴探针,一组同轴探针为相应的一个磁电偶极子单元进行馈电。本发明在保证天线具有较宽的带宽、低剖面和优良的辐射性能的同时,生产成本和加工难度保持在较低水平。本发明广泛应用于天线技术领域。

    一种太赫兹多模阵列探测器接收系统

    公开(公告)号:CN115248444A

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202210839599.2

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种太赫兹多模阵列探测器接收系统,系统包括太赫兹探测器阵列、太赫兹透镜阵列、太赫兹MEMS功分器、太赫兹本振源和多通道直流偏置电源。所述太赫兹本振源与所述太赫兹MEMS功分器连接;所述太赫兹透镜阵列与太赫兹探测器阵列连接,所述太赫兹探测器中设置有若干个探测器像元,所述多通道直流偏置电源与所述与太赫兹探测器阵列连接。一方面通过在太赫兹探测器阵列的上方加载太赫兹透镜阵列可以提高太赫兹探测器阵列的灵敏度;另一方面,本发明采用了MEMS工艺实现的功分器,以及阵列化的探测器芯片,降低了阵列的间距以及装配难度,并且可以显著提高成像速度。可广泛应用于太赫兹成像技术领域。

    一种太赫兹天线近场测量系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115201584A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210830104.X

    申请日:2022-07-15

    Abstract: 本发明申请公开了一种太赫兹天线近场测量系统,在太赫兹天线近场测量系统中,本振信号源的输出信号经第一射频功分器和第一倍频链路输送至太赫兹混频接收机,太赫兹混频接收机的中频信号输出至模数转换模块;射频信号源的输出信号经第一射频功分器和第二倍频链路作用于被测天线,同时射频混频器根据本振信号源和射频信号源的输出信号生成中频信号,结合太赫兹混频接收机输出的中频信号进行模数转换,通过处理器控制扫描系统实现对被测天线进行近场测量面的扫描,无需搭载矢量网络分析仪和扩频模块,降低了系统结构的复杂度和成本,可广泛应用于天线技术领域。

    一种基于可重构电磁表面阵列的三维成像方法

    公开(公告)号:CN112558065A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011070343.7

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本公开的可重构电磁表面阵列的三维成像方法,根据目标区域构建可重构电磁表面阵列,N个发射子阵和N个接收子阵对应且正交,相邻子阵阵元部分重叠,N为正整数;多通道发射数字波束和其对应的多通道接收数字波束正交为收发子阵的多通道数字合成波束,并聚焦到目标区域的相应位置为收发子阵扫描波束;对发射子阵和接收子阵的重叠阵元相位补偿,使多通道数字合成波束聚焦到目标区域的不同位置;将目标区域分为多个平行截面,在每个平行截面上结合收发子阵扫描波束和多通道数字合成波束扫描得到目标区域的三维成像。能够使空间扫描次数降低数个量级,综合稀疏阵列与实波束成像优势,能够实现人流量大时的通过式快速安检,对人体进行快速扫描成像。

    一种多频点可重构电磁表面快速成像方法

    公开(公告)号:CN110632670A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910841803.2

    申请日:2019-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种多频点可重构电磁表面快速成像方法,利用接收信号的宽带信息实现高分辨率的距离向聚焦;通过调控可重构阵列阵元对应二极管的通断状态,完成对电磁波的空间相位调制,实现在聚焦平面上的精确聚焦与快速扫描;本发明提出的宽带的可重构电磁表面阵的电扫描快速成像方法,其实波束扫描成像方式与基于合成孔径技术的成像方式具有显著差异,成像处理方法简洁,避免了以往基于合成孔径技术的安检成像中的复杂运算,兼具高距离分辨率和高方位向分辨率的优点,易于布置,应用环境适用性强,可以实现快速的人体安检,可应用于机场和高通量的地铁、火车站等环境下的人体安检。

    一种用于导航星座星间链路收发信机设备时延标定方法

    公开(公告)号:CN104267408A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410468765.8

    申请日:2014-09-15

    CPC classification number: G01S19/01

    Abstract: 本发明提供一种用于导航星座星间链路收发信机设备时延标定的方法,该方法在收发信机设备上加入双向校准通道、中频开关矩阵和射频开关矩阵,并分时控制射频开关矩阵和中频开关矩阵,依次使发射通道、接收通道和双向校准通道两两连通,通过闭环时延测试得到三个时延值,最后根据所述的三个时延值计算发射通道的绝对时延Tt和接收通道的绝对时延Tr,将该时延量作为收发信机设备时延零值带入星间链路时延测量数据进行时延校准,实现收发信机设备时延标定。本方法能够满足收发信机的在轨实时测量,并且在单颗卫星内部即可完成收发信机时延的校准,即避免了静态测试的缺陷,同时与其他动态方法相比,不需要多星或者多天线参与时延测量工作。

    一种基于柱面MIMO面阵的成像系统及成像方法

    公开(公告)号:CN112965061B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202011602665.1

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本公开的基于柱面MIMO面阵的成像系统及成像方法,成像系统包括多个弧线MIMO线阵和多个母线MIMO线阵,所述多个弧线MIMO线阵和多个母线MIMO线阵张成二维柱面MIMO面阵;其中,发射天线在弧线MIMO线阵方向呈满采样/欠采样等角度间隔分布,在母线MIMO线阵方向呈欠采样/满采样等间隔分布;接收天线在弧线MIMO线阵方向呈欠采样/满采样等角度间隔分布,在母线MIMO线阵方向呈满采样/欠采样等间隔分布。基于上述系统提出了相应的成像算法,能够在不伤害被检人体的同时,实现天线波束对被检人体目标区域更加均匀的覆盖,并获得较高的成像分辨率,降低制造成本,易于布置,应用环境适用性强,实现机场、地铁与火车站等环境下快速的人体安检。

    基于毫米波成像和光学图像的煤矸石识别方法、装置和存储介质

    公开(公告)号:CN114387428A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111510475.1

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于毫米波成像和光学图像的煤矸石识别方法、计算机装置和存储介质,煤矸石识别方法包括对煤矿石进行毫米波成像,获得毫米波数据,对毫米波数据进行三维重建,获得三维图像,从三维图像中提取出二维图像,根据二维图像中的像素值分布,识别出煤矿石的成分等步骤。本发明能够通过二维图像的像素点的幅度展示煤矿石中的煤矸石成分和煤炭成分;由于是利用了煤炭成分和煤矸石成分的电磁散射特性实现高效准确的识别,因此受光照等环境因素的干扰程度低,而且毫米波属于非电离辐射,不会对人体健康产生损害,避免对煤矿石进行化学试验,污染程度低,对环境友好。本发明广泛应用于图像处理技术领域。

    基于折面MIMO阵列的成像系统及其成像方法、装置及介质

    公开(公告)号:CN113625350A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110764362.8

    申请日:2021-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于折面MIMO阵列的成像系统及其成像方法、装置及存储介质,该系统包括多个折线型MIMO线阵和多个直线MIMO线阵;每个折线型MIMO线阵水平分布,每个直线MIMO线阵竖直分布,多个折线型MIMO与多个直线MIMO线阵构成二维折面MIMO阵列;每个折线型MIMO线阵包含多个子直线段阵列,每相邻两个子直线段阵列相互拼接;折线型MIMO线阵和直线MIMO线阵均包括发射天线和接收天线;接收天线和发射天线在折线MIMO线阵与直线MIMO线阵十字交点处重合并构成收发天线单元。该成像系统可以实现对被检人体目标区域更加均匀的覆盖,可以快速获得很好的三维成像效果,适合于毫米波人体安检成像,能够获得较高的安检分辨率;本发明可广泛应用于安检技术领域。

    一种基于弧形MIMO线阵扫描的成像系统及成像方法

    公开(公告)号:CN112782692A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011608005.4

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本公开的基于弧形MIMO线阵扫描的成像系统及成像方法,通过包括扫描架:包括直线导轨和伺服电机,所述直线导轨用于支撑所述弧形MIMO线阵,所述伺服电机控制所述弧形MIMO线阵沿着所述扫描架的直线导轨在高度方向进行位移扫描;弧形MIMO线阵,所述弧形MIMO线阵包括发射天线和接收天线,所述发射天线沿着所述弧形MIMO线阵的弧线方向满采样/欠采样等角度间隔分布;所述接收天线在相邻两个发射天线间沿着所述弧形MIMO线阵的弧线方向欠采样/满采样等角度间隔分布。能够在不伤害被检人员的同时,相比于直线阵列可以实现对被检人体目标区域更加均匀的覆盖,提高成像分辨率,降低制造成本,易于布置,应用环境适用性强,实现快速的人体安检。

Patent Agency Ranking