确定实孔径雷达目标位置的方法及系统

    公开(公告)号:CN119916321A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510016516.3

    申请日:2025-01-06

    Applicant: 武汉大学

    Inventor: 张涛 邹进贵

    Abstract: 本发明公开一种确定实孔径雷达目标位置的方法,包括:获取实孔径雷达视场范围内所有目标的反射信号并进行处理,确定反射信号对应的距离范围及反射强度;获取实孔径雷达视场范围内的点云数据及光学相片,将点云数据和光学相片进行配准,得到彩色点云数据;选择并提取感兴趣的距离范围对应的彩色点云数据;根据提取的彩色点云数据计算每个目标的相对雷达散射截面,确定最大相对雷达散射截面对应的目标;将最大相对雷达散射截面对应的目标与实孔径雷达数据中最强的反射信号关联,确定目标的精确位置。本发明通过结合RAR数据、激光扫描点云数据及光学相片,将RAR中最强的反射信号与点云中的特定目标关联,实现了目标的精确定位。

    一种层压式微型化低能粒子测量装置

    公开(公告)号:CN114814927B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202210405708.X

    申请日:2022-04-18

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明属于空间环境探测技术领域,公开了一种层压式微型化低能粒子测量装置,包括粒子偏转系统、微通道板和电子学处理系统,粒子偏转系统包括从上至下层压式依次设置的入射栅板、空腔电压板和出射栅板,入射栅板用于引导空间低能粒子以粒子束的形式入射,空腔电压板用于基于施加电压对入射的空间低能粒子进行偏转和筛选,出射栅板用于引导筛选后的粒子束到达微通道板,微通道板用于收集并放大粒子束撞击产生的电信号,电子学处理系统用于对电信号进行分析得到粒子的相关测量信息。本发明采用层压式的结构能够减小仪器尺寸,从而确保仪器能够搭载在微小型号航天器进行空间探测任务。

    一种应急救灾水源寻找系统

    公开(公告)号:CN114910971A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210673689.9

    申请日:2022-06-14

    Applicant: 武汉大学

    Inventor: 张涛

    Abstract: 本发明提供一种应急救灾水源寻找系统,由一个后台数据中心和多个分布在相关区域内各分区的应急寻水站构成;每个应急寻水站配置至少一台移动通信和数据中心,一套无人机多传感器平台与空中通信保障平台,多台操作终端;后台数据中心用于设置后台数据库,存储相关区域中所有的地质数据以及与水源相关的地理信息数据;每个分区的移动通信和数据中心用于设置移动数据库,存储与后台数据库中相应分区内容同步的数据,同时提供现场网络服务和通信服务;无人机多传感器平台与空中通信保障平台采用无人机搭载了光学相机、红外热成像、激光雷达和多种传感器,支持对相应采集数据综合分析,为水源确定提供判断依据;并提供无线电台中继和无线通信中继。

    一种层压式微型化低能粒子测量装置

    公开(公告)号:CN114814927A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210405708.X

    申请日:2022-04-18

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明属于空间环境探测技术领域,公开了一种层压式微型化低能粒子测量装置,包括粒子偏转系统、微通道板和电子学处理系统,粒子偏转系统包括从上至下层压式依次设置的入射栅板、空腔电压板和出射栅板,入射栅板用于引导空间低能粒子以粒子束的形式入射,空腔电压板用于基于施加电压对入射的空间低能粒子进行偏转和筛选,出射栅板用于引导筛选后的粒子束到达微通道板,微通道板用于收集并放大粒子束撞击产生的电信号,电子学处理系统用于对电信号进行分析得到粒子的相关测量信息。本发明采用层压式的结构能够减小仪器尺寸,从而确保仪器能够搭载在微小型号航天器进行空间探测任务。

    一种定向方法及装置

    公开(公告)号:CN114812531A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210336535.0

    申请日:2022-03-31

    Applicant: 武汉大学

    Inventor: 张涛 邹进贵

    Abstract: 本发明提供一种定向方法及系统,设置一个数字光学成像装置,其中包括感光器件、镜头和GNSS接收机,使天体在感光器件上成像;实现方式包括在数字光学成像装置中设置镜头,镜头的光轴穿过感光器件的几何中心,使得天体能够在一个感光器件上成像;然后使用GNSS接收机对当前位置进行定位,并得到精确的时间;计算该时刻天体的精确方位角,此时感光器件上天体的成像位置位于天体方位与感光器件的几何中心的连线延长线上,通过精确提取天体成像位置,从而精确地确定装置的摆放方位,得到北向。本发明提供的寻北设备轻便,寻北工作快速而且精确,同时兼顾成本低以及精度高。

    天线的制造方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114465008A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210136249.X

    申请日:2022-02-15

    Applicant: 武汉大学

    Inventor: 张涛 邹进贵

    Abstract: 本申请公开了天线的制造方法,在覆于金属层的步骤之前实施旨在提高表面光滑度的表面处理,这样避免了在成型的天线胚体的表面不光滑导致之后金属层的光滑度,从而避免了因不光滑性引起的电磁波信号的损耗,由此在不需要单独增加降低对电磁波信号损耗的工序所带来的制造方法的繁琐性。不仅如此,上述制造方法所制作的天线重量只有同样结构铝合金材料天线的1/3左右,而对比铜材料的同种天线,其重量只有其1/8左右,通常情况下,成本也只有全金属天线的1/10到1/4左右。经过测试,其性能与钣金或者其他工艺制作的纯金属天线基本一致。

    一种计数型传感阵列指示标签及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113092455A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110291244.X

    申请日:2021-03-18

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种计数型传感阵列指示标签及其制备方法与应用,计数型传感阵列标签在普通的比色型新鲜度指示标签或比色型阵列新鲜度指示标签的基础上,筛选出两种及以上对单一腐败特征气体响应的化学指示剂,这些化学指示剂具有相同的颜色变化范围,但对腐败特征气体的响应灵敏度却不相同。通过将这些化学指示剂按照不同的比例混合,得到的混合指示剂变色即将结束时可以找到颜色相同的时刻,而不同时刻对应的腐败特征气体浓度却不相同。将经过筛选后的不同配比的化学指示剂按一定顺序转移固定到基材上,制成传感阵列标签,不同的腐败特征气体浓度下,就会存在不同个数的阵列点达到相同颜色,通过统计其个数,即可推断食品新鲜度。

    一种1,5-二(对硝基磺酰胺基)-1,5-二氮杂环辛烷-3,7-二酮的合成方法

    公开(公告)号:CN110015998A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201910343074.8

    申请日:2019-04-26

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种1,5-二(对硝基磺酰胺基)-1,5-二氮杂环辛烷-3,7-二酮的合成方法,此化合物是合成含能材料的重要中间体,属于有机合成技术领域。该技术路线如下:1、将4-硝基苯磺酰胺和碳酸钾在有机溶剂中混合均匀后,加入适量的1,3-二溴-2丙酮进行搅拌,在一定条件下反应,对粗产物萃取,干燥得到产物A。2、将3-氯-2-(氯甲基)丙-1-烯于丙酮溶液充分溶解后,加入进碘化钠,进行反应回流一段时间,将产物进行萃取,多次洗涤、干燥并浓缩后,得到白色固体,即为产物B。3、将得到的化合物A和B于有机溶剂,充分溶解均匀后反应一段时间,通入一定量的臭氧气体,再对其进行萃取、洗涤、干燥,即可得到目标产物1,5-二(对硝基磺酰胺基)-1,5-二氮杂环辛烷-3,7-二酮。本发明具有操作简便、条件温和、原料易得、底物适用范围广等优点,具有潜在的工业化应用价值。

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