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公开(公告)号:CN108761553B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201810218653.5
申请日:2018-03-16
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01V8/00
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。
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公开(公告)号:CN105608719A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201511005063.7
申请日:2015-12-28
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06T11/00
CPC classification number: G06T11/003 , G06T2207/10081 , G06T2207/20068 , G06T2211/416 , G06T2211/424
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。
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公开(公告)号:CN105590332A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201510988996.6
申请日:2015-12-24
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06T11/00
CPC classification number: G06T11/003 , G06T2211/416 , G06T2211/424
Abstract: 本发明提供了一种应用于计算机断层扫描(CT)成像的快速代数重建方法,属于生物医学成像、无损检测等技术领域。本发明在传统代数重建法基础上,任意选择部分超平面,在这些超平面上对由传统代数重建法得到的投影解向量进行进一步的加速调整操作,使调整更新后的解向量在原投影解向量与前一次迭代该超平面投影解向量的连线上最优。本发明所提的快速代数重建方法,每次迭代可以采用不同的超平面投影顺序。通过在每次迭代采用随机投影顺序,许多情况下可以获得更好的效率。与传统代数重建方法相比,本发明方法显著提高了算法收敛速度,可应用于不完全投影情况下的快速CT图像重建。
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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
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01V3/12
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。
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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
Applicant: 电子科技大学
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。
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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
Applicant: 电子科技大学
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。
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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
Applicant: 电子科技大学
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。
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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
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01V8/00
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。
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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
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06T11/00
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。
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公开(公告)号:CN108761552B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201810218027.6
申请日:2018-03-16
Applicant: 电子科技大学
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。
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