一种聚束随机超材料孔径天线

    公开(公告)号:CN111180888B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN202010097723.3

    申请日:2020-02-17

    Abstract: 本发明公开了一种聚束随机超材料孔径天线,包括电磁波分布式激励模块、电磁波随机调控模块,可调控聚束辐射模块和天线辅助模块。电磁波分布式激励模块采用分区域独立结构,实现相干激励及随机激励。电磁波随机调控模块具有多层混合电磁结构,采用半透反结构进行层面设计。可调控聚束辐射模块为多层结构,通过外部激励对有效辐射区域进行控制,实现波束指向偏移和产生多波束。天线辅助模块采用分区隔离和辐射边界一体化设计,实现增强聚束效果,并增加探测模式的数量。本发明可以实现接近探测模式极限容量的随机辐射天线设计,独立相对频率间隔小于0.1%,相对带宽大于30%,天线辐射效率高于78%,探测模式间的相关系数低于0.2。

    一种聚束随机超材料孔径天线

    公开(公告)号:CN111180888A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010097723.3

    申请日:2020-02-17

    Abstract: 本发明公开了一种聚束随机超材料孔径天线,包括电磁波分布式激励模块、电磁波随机调控模块,可调控聚束辐射模块和天线辅助模块。电磁波分布式激励模块采用分区域独立结构,实现相干激励及随机激励。电磁波随机调控模块具有多层混合电磁结构,采用半透反结构进行层面设计。可调控聚束辐射模块为多层结构,通过外部激励对有效辐射区域进行控制,实现波束指向偏移和产生多波束。天线辅助模块采用分区隔离和辐射边界一体化设计,实现增强聚束效果,并增加探测模式的数量。本发明可以实现接近探测模式极限容量的随机辐射天线设计,独立相对频率间隔小于0.1%,相对带宽大于30%,天线辐射效率高于78%,探测模式间的相关系数低于0.2。

    基于时频域联合的非接触式心电信号监测重构方法及系统

    公开(公告)号:CN119423774A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411033820.0

    申请日:2024-07-30

    Inventor: 李斌 贺雨晨

    Abstract: 一种基于时频域联合的非接触式心电信号监测重构方法及系统,涉及雷达信号处理技术领域,方法包括采用调频连续波雷达获取待测者的胸壁振动信号S;从胸壁振动信号S中分离出心脏机械运动信号SH;通过预先建立的ResNet架构神经网络模型将心脏机械运动信号SH转换为心电信号ECG。分别使用时域损失和频域损失来训练ResNet架构神经网络模型,通过平均绝对误差和均方根误差量化计算到的心率与真实心率之间的误差。本发明基于ResNet架构设计能够用于ECG信号转换的神经网络,所提神经网络通过数据训练后,可以学习到更加细致的信号特征,提高了拟合的准确度,进而可以精准预测ECG波形,实现非接触式的心电信号监测与重构。

    一种鬼成像求逆方法、系统、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114429429B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202210087136.5

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 一种鬼成像求逆方法、系统、电子设备及存储介质,方法包括:将一套随机散斑与训练集内各图像目标作用,使每个图像目标得到相应的桶探测信号;根据随机散斑和桶探测信号恢复每个目标的初步图像;将训练集内的真实目标作为TransUNet网络模型的输出,得到的初步图像作为TransUNet网络模型的输入,以此训练TransUNet网络模型;使用随机散斑对新目标进行探测,生成新的初步图像;将新的初步图像输入训练好的TransUNet网络模型中,输出最终目标图像。同时公开了一种鬼成像求逆系统、电子设备及存储介质。本发明利用TransUNet的架构模拟鬼成像求逆的过程,可以在较低采样率下快速重构出清晰的目标图像。

    一种圆极化波导缝隙天线

    公开(公告)号:CN113178687B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202110395537.2

    申请日:2021-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种圆极化波导缝隙天线,包括矩形波导,球形谐振腔对中设置在矩形波导的顶端,球形谐振腔与矩形波导之间通过耦合结构连接;球形谐振腔的顶端设置有第一缝隙和第二缝隙,第一缝隙与第二缝隙呈十字垂直交叉,且交叉点位于球形谐振腔的顶部中心;第一同轴馈电接头与第二同轴馈电接头均设置在矩形波导上,并采用同相位激励;矩形波导用于激励出两个相位正交的微波模式;本发明中电磁信号通过矩形波导后形成两个相位正交的微波模式,两个相位正交的微波模式通过耦合结构后,在球形谐振腔的缝隙切割表面电流,实现电磁波向外辐射圆极化波,圆极化纯度高;球形谐振腔体积与表面积比值大,品质因数高,天线在工作带宽的效率高。

    一种基于孔径合成的叠层强度相干成像方法及设备

    公开(公告)号:CN114298939A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111661381.4

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 一种基于孔径合成的叠层强度相干成像方法及设备,方法包括获取被探针整形后的相干光源遍历照射目标物体后形成的散斑图样;对散斑图样进行整合,求得每个相干光源照射区域对应的自相关函数;将自相关函数代入叠层算法中恢复目标图像。本发明还公开了一种基于孔径合成的叠层强度相干成像系统及计算机可读存储介质。本发明基于叠层强度相干成像的系统架构,通过接收光源和目标物体作用后的回波散斑进行目标成像,抗噪能力强。同时受大气湍流扰动和光学系统相差等缺陷影响不明显,具有抗湍流扰动的特性。本发明利用相干光源遍历照射目标物体后形成的散斑图样进行叠层强度相干成像,能突破单个孔径成像系统的孔径限制,实现高分辨率成像。

    基于周期极化铌酸锂波导红外双光子符合测量装置及方法

    公开(公告)号:CN113358218A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110542382.0

    申请日:2021-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于周期极化铌酸锂波导红外双光子符合测量装置及方法,包括红外激光器,红外激光器发出的激光依次经光纤衰减器和偏振器后进入光纤分束器将入射光分成两束光,一束光经PPLN波导进行双光子上转换产生可见光后被单光子探测器接收;另一束光被光强探测器接收用于计算入射到PPLN波导的光强,通过对比单光子探测器的计数率和光强探测器的探测依赖关系,得到对应双光子符合测量装置的红外双光子上转换效率。本发明克服了现有红外单光子探测器效率低、噪声大的不足,从而能够更加高效地实现红外双光子符合测量,有利于进行红外光子的二阶干涉实验和应用研究。

    一种超宽带大容量太赫兹超材料随机辐射天线

    公开(公告)号:CN109768385B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201910085641.4

    申请日:2019-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种超宽带大容量太赫兹超材料孔径成像天线,装置包括:太赫兹超材料随机辐射孔网和太赫兹超宽带变耦合馈电系统;所述的太赫兹超材料随机辐射孔网由大量多种类的超材料单元模块组成;所述的太赫兹超宽带变耦合馈电系统包括宽带馈电模块、匹配模块及太赫兹能量传输模块;宽带馈电模块接收从馈源馈入的能量,并将其传输至匹配模块;匹配模块实现从宽带馈电模块至太赫兹能量传输模块的匹配;太赫兹能量传输模块将馈入的能量,均匀的覆盖整个太赫兹超材料随机辐射孔网,使每个超材料单元模块均可从太赫兹能量传输模块中有选择性的耦合并辐射能量。该发明满足实现超分辨率大面积非相干成像所需的测量模式需求。

    一种单发射体制的雷达关联成像方法

    公开(公告)号:CN107024693B

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201710132260.8

    申请日:2017-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种单发射体制的雷达关联成像方法,获取超材料反射板尺寸、各散射单元间距、数量以及排布形状;获得散射单元分布探测精度最高的排布方式;利用HFSS软件对超材料反射板进行仿真分析,设计超材料调制反射板,实现单发射天线的雷达关联成像。发射天线发射出的电磁波信号经调制反射板随机调制照射到成像目标上,经目标散射后散射回波被接收天线接收;数据处理器对计算得到辐射场与接收到的散射回波进行处理得到目标的像。基于单发射天线的雷达关联成像可实现对目标的高质量、高分辨率和远距离成像。本发明降低发射系统的复杂程度和成本,保证探测距离的同时并能够使关联成像雷达同时具备对目标进行跟踪测量的功能。

    一种差分计算成像装置及方法

    公开(公告)号:CN108181624A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711321143.2

    申请日:2017-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种差分计算成像装置及方法,包括通过空中接口或者物理接口相连的发射机和接收机;所述的发射机包括信号生成模块与差分探测模式生成及发射模块;所述的接收机包括接收模块,差分信号处理模块,目标定位与差分成像模块与图像质量提升与显示模块;目标定位与差分成像模块根据差分探测模式生成及发射模块生成的差分探测模式信号,功率监控模块获取的探测模式之间的功率信息以及差分信号处理模块所获取的探测模式与目标回波之间的配准信息对目标进行定位和图像重构。该发明大幅提高了目标的探测效率,并可以实现超分辨率成像,成像质量可以通过后续处理得到增强。同时,利用探测模式之间的配合应用可以实现高精度的目标定位。

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