基于P-B相位的双螺旋信息传输结构和方法

    公开(公告)号:CN114124133A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111376240.8

    申请日:2021-11-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于Pancharatnam–Berry(P‑B)相位的双螺旋信息传输结构和方法。该方法利用具有P‑B相位电磁波的特点,通过双螺旋结构的多传输节点设计实现了大规模的、定向的信息传输。相比于传统的非P‑B通信模式,该方法解决了通信干扰的问题,可以极大的降低非传输信道之间的电磁干扰,从而实现定向的信息传输。进一步,将传输节点进行双螺旋排列,构造双螺旋信息传输结构,实现了大规模的信息传输。该结构具有稳定的通信效果,对结构的物理外形要求较低。此外,该方法不受工作频带限制,并且更适宜应用于微小尺度下的信息传输中。

    利用极化—相位—形变关系实现超表面双轴应变传感的方法

    公开(公告)号:CN112525095A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011336300.9

    申请日:2020-11-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用极化—相位—形变关系实现超表面双轴应变传感的方法。该方法通过分析超表面传感器的多种极化的反射数据来检测和评估待测结构的应变情况。相比于传统物理型传感方法,本方法可实现无线和双轴工作,便于应用在非接触、复杂环境中;相比于传统超表面型传感器基于频移或幅度变化的直接传感方法,该传感方法的应变传感灵敏度得到显著提高。本发明所设计的灯笼型超表面单元结构,具有高灵敏度的各向异性相位与形变的响应关系,借助相位与极化关系的推导,进而获得超表面的应变传感,可以对应力进行准确检测和预判。

    一种基于3D模型的虚拟人脸生成方法

    公开(公告)号:CN105006020A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510411239.2

    申请日:2015-07-14

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于3D模型的虚拟人脸生成方法,包括以下步骤:从图像数据库中选出两个偏转到不同角度的图像形成的姿态P1和姿态P2作为训练样本;分别在姿态P1和姿态P2下标定n个特征点,共构成了n个特征点对,n为正整数;利用特征点对计算每一个特征点对应的参数ai和ri,ri为三维立体空间中以脖子为轴中心,人脸上的点为边界的旋转半径;ai为正面人脸图像上点的横坐标位置;计算测试样本从正面偏转角度θx时的横坐标数组;利用横坐标数组分别得到测试样本偏转θx的虚拟人脸图像。本发明生成的虚拟人脸图像与真实人脸图像很相似,尤其是在角度较低的情况下,几乎分辨不出生成图与原图。

    基于控制点和控制线邻域变形的个性化人像产品设计方法

    公开(公告)号:CN103198520A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310088000.7

    申请日:2013-03-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提出一种基于控制点和控制线邻域变形的个性化人像产品设计方法。首先对正面和侧面图像进行归一化处理;提取正面和侧面图像的人脸特征点;根据图像提取的人脸特征点对标准模型进行个性化变形,其他非特征点利用径向基插值变形算法进行相应变形;再利用提出的基于控制点邻域变形算法对人像产品点特征区域优化设计;以及利用提出的基于控制线邻域变形算法对人像产品线特征区域进行优化设计。该方法可对个性化人像产品的五官特征、发型、身体和服装点特征区域和线特征区域进行优化,克服了传统人像产品难以修改、模型相似度低、模型难以直接用于加工制造的缺点。

    基于P-B相位的双螺旋信息传输系统和方法

    公开(公告)号:CN114124133B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202111376240.8

    申请日:2021-11-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于Pancharatnam–Berry(P‑B)相位的双螺旋信息传输系统和方法。该方法利用具有P‑B相位电磁波的特点,通过双螺旋结构的多传输节点设计实现了大规模的、定向的信息传输。相比于传统的非P‑B通信模式,该方法解决了通信干扰的问题,可以极大的降低非传输信道之间的电磁干扰,从而实现定向的信息传输。进一步,将传输节点进行双螺旋排列,构造双螺旋信息传输结构,实现了大规模的信息传输。该结构具有稳定的通信效果,对结构的物理外形要求较低。此外,该方法不受工作频带限制,并且更适宜应用于微小尺度下的信息传输中。

    一体式电/磁交替吸波装置及天线阵多状态互耦抑制方法

    公开(公告)号:CN112086756B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202010922226.2

    申请日:2020-09-04

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种一体式电/磁交替吸波装置及天线阵多状态互耦抑制方法。该方法通过吸波结构的工作模式和结构参数设计达到H面相控阵在非扫描/任意波束扫描/差波束等多工作状态下的互耦显著抑制。相比于频率选择器件的电磁隔离方法,该抑制方法对天线阵的工作频率、驻波及方向图干扰很小;相比于传统材料型吸波加载,该吸波结构易于安装、成本低,对天线辐射效率和增益性能影响小;相比于常规吸波设计只能对特定天线工作状态进行耦合抑制,利用电/磁交替吸收设计可以有效降低天线在多种工作状态下的耦合。本发明所采用的电阻加载的椭圆形金属环结构,通过设计其与天线电场/电流极值的位置关系,同时实现了阵列互耦抑制和阵列辐射性能的保持。吸波结构利用电/磁交替吸收设计,使得天线阵在任意波束扫描的复杂工作状态下都能得到有效地互耦抑制。

    利用极化合流超表面实现电磁波的源控波束调控的方法

    公开(公告)号:CN114142239A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111400638.0

    申请日:2021-11-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用极化合流超表面实现电磁波的源控波束调控的方法。该方法通过设计具有行零Jones矩阵的超表面,实现两个正交波束电磁波的能量合成,进而实现在不同馈源的情况下对超表面出射波的波束指向调控。相比于传统转极化器设计,该方法实现的超表面具有各向异性的转极化特点,即其中一个入射极化的能量进行转极化,而其正交入射极化沿原极化方向出射;相比于传统通过调控各个单元进行波束调控的超表面扫描机制,该方法利用馈源即可实现对辐射波束的控制,从而极大的降低超表面的衰减,缩减超表面的成本和设计难度。本发明所采用的各向异性手性超表面单元结构,可以实现行零Jones矩阵的设计,同时其对称操作可实现转极化分量1Bt相位的调控,进而实现对电磁波的源控波束扫描。

    利用P-B相位实现多信道无线复用通信的方法

    公开(公告)号:CN114124286A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111376260.5

    申请日:2021-11-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用Pancharatnam–Berry(P‑B)相位实现多信道无线复用通信的方法。该方法利用携带P‑B相位的电磁波作为信息载波,借助一维对称的收发天线作为电磁波的激励装置,实现信息的无线通信;同时通过对多信道收发装置的角度、位置进行控制,分配多信道电磁载波,实现P‑B通信所独有的多信道复用传输。相比于传统通信方法,该方法不仅考虑了电磁载波的幅度特性,还实现了幅度/相位的综合利用,增加了电磁波的可区分特征;相比于传统的复用技术,该方法提供了一种全新的复用理念和技术,可以实现同时、同频、同极化情况下的多信道复用传输。本发明所采用的电磁波收发设备,可有效激励携带P‑B相位的电磁波,鉴于简化系统的考虑,采用一维对称结构,降低了设计复杂度和加工成本,提高系统稳定性。

    一体式电/磁交替吸收实现H面相控贴片天线阵的多状态互耦抑制方法

    公开(公告)号:CN112086756A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010922226.2

    申请日:2020-09-04

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用一体式电/磁交替吸收实现H面相控贴片天线阵的多状态互耦抑制方法。该方法通过吸波结构的工作模式和结构参数设计达到H面相控阵在非扫描/一波波束扫描/差波束等多工作状态下的互耦显著抑制。相比于频率选择器件的电磁隔离方法,该抑制方法对天线阵的工作频率、驻波及方向图干扰很小;相比于传统材料型吸波加载,该吸波结构易于安装、成本低,对天线辐射效率和增益性能影响小;相比于常规吸波设计只能对特定天线工作状态进行耦合抑制,利用电/磁交替吸收设计可以有效降低天线在多种工作状态下的耦合。本发明所采用的电阻加载的椭圆形金属环结构,通过设计其与天线电场/电流极值的位置关系,同时实现了阵列互耦抑制和阵列辐射性能的保持。吸波结构利用电/磁交替吸收设计,使得天线阵在任意波束扫描的复杂工作状态下都能得到有效地互耦抑制。

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