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公开(公告)号:CN117630511B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410101964.9
申请日:2024-01-25
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及微波测量领域,目的在于提供基于龙伯透镜天线的等效远场RCS测量方法及系统,该方法包括:根据所需测量频率设计加工龙伯透镜天线;将龙伯透镜天线置于微波暗室中,测量龙伯透镜天线的参数;根据龙伯透镜天线的参数和测量目标的尺寸,计算龙伯透镜天线到测量目标的测量距离;根据测量距离对龙伯透镜天线进行定位;利用龙伯透镜天线对测量目标进行测量,得到回波数据;将回波数据传输至上位机进行数据处理,得到测量目标在该测量频率下的等效远场RCS。降低了大型目标的RCS测量距离,从而降低测量难度。
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公开(公告)号:CN118172243A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202310048570.7
申请日:2023-01-31
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06T3/4046 , G06T3/4076 , G06T5/90 , G06T5/60
Abstract: 本申请公开一种微波图像空间分辨率调整方法、装置、电子设备及存储介质。所述方法包括:确定目标微波图像的目标空间分辨率;根据第一分辨率调整流程,调整所述目标微波图像的空间分辨率,获得第一目标图像;其中,所述第一空间分辨率调整流程包括无约束条件的空间分辨率调整流程;根据第二分辨率调整流程,对所述第一目标图像进行处理,获得第二目标图像。通过确定目标微波图像的目标空间分辨率,根据无约束的第一分辨率调整流程和有约束、循环执行的第二分辨率调整流程对目标微波图像进行处理,获得空间分辨率符合目标空间分辨率所指示的条件的第二目标图像,在保证数据可靠性的基础上提升了微波图像的空间分辨率。
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公开(公告)号:CN116309149A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310236897.7
申请日:2023-03-13
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本申请公开一种大景深太赫兹成像系统、图像复原方法及装置,该方法包括:利用块匹配的3D协同滤波器去除原始图像对应的热噪声;基于去除热噪声后的原始图像,建立太赫兹图像复原数学模型;将太赫兹图像复原数学模型进行分解,得到点扩散函数以及目标图像对应的优化求解模型,其中,不同于传统高斯光束小景深成像系统,本系统在大景深范围内对应的点扩散函数相同,但原始图像对应的分辨率仍小于目标图像对应的分辨率;基于点扩散函数以及优化求解模型,得到复原后的目标图像。本申请的太赫兹成像系统,可在大景深范围内保持方位向分辨率的统一,经复原算法可去除系统热噪声,进一步提升方位向分辨率,从而提升系统检测精度。
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公开(公告)号:CN116106254B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310362225.0
申请日:2023-04-07
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N21/3586 , G01N21/01 , G01N21/84
Abstract: 本发明公开了太赫兹三维层析成像系统及方法,涉及太赫兹成像技术领域,该系统包括:被测物体,载物移动旋转平台,上述被测物体置于载物移动旋转平台上,上述载物移动旋转平台用于带动被测物体移动与旋转,并将扫描后发散的波束聚焦至太赫兹收发模块中接收天线;太赫兹波发射装置和太赫兹波接收装置;第一菲涅尔透镜和第二菲涅尔透镜,有效消除宽带成像系统球差和色差,数据采集装置,与上述太赫兹波接收装置通信连接;处理器,与上述数据采集装置通信连接,实现超宽带太赫兹信号合成,并利用图像重建算法,获取被测物体在超宽带太赫兹下连续频点的三维成像结果。
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公开(公告)号:CN115993584B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310288506.6
申请日:2023-03-23
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种大俯仰角度雷达散射截面数据测量系统及其测量方法,该测量系统包括:机载测试机构,在不同俯仰角度下,对待测目标测试,并获得待测目标的测试数据;地面控制机构,对待测目标进行支撑和旋转;上位机,分别与机载测试机构、及地面控制机构通信连接,用于对机载测试机构发送测试指令,对地面控制机构进行旋转控制,并接收和处理机载测试机构回传的测试数据,获得待测目标的RCS数据。此发明降低了现有大俯仰角度RCS数据测量的复杂性,实现了0°~90°大俯仰角度的精准RCS数据测量,减少了设计成本、人力成本和经济成本,使得大俯仰角度RCS数据测量变得更加灵活。
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公开(公告)号:CN116106254A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310362225.0
申请日:2023-04-07
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N21/3586 , G01N21/01 , G01N21/84
Abstract: 本发明公开了太赫兹三维层析成像系统及方法,涉及太赫兹成像技术领域,该系统包括:被测物体,载物移动旋转平台,上述被测物体置于载物移动旋转平台上,上述载物移动旋转平台用于带动被测物体移动与旋转,并将扫描后发散的波束聚焦至太赫兹收发模块中接收天线;太赫兹波发射装置和太赫兹波接收装置;第一菲涅尔透镜和第二菲涅尔透镜,有效消除宽带成像系统球差和色差,数据采集装置,与上述太赫兹波接收装置通信连接;处理器,与上述数据采集装置通信连接,实现超宽带太赫兹信号合成,并利用图像重建算法,获取被测物体在超宽带太赫兹下连续频点的三维成像结果。
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公开(公告)号:CN115712126B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310029646.1
申请日:2023-01-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S17/89
Abstract: 本公开实施例中提供了一种太赫兹调频连续波准光阵列三维成像系统及方法,系统包括:第一太赫兹辐射源,用于辐射第一太赫兹球面波束;准直透镜,用于将其准直为第一平面波,空馈至准光阵列;第二太赫兹辐射源,用于辐射第二太赫兹球面波束;离轴抛物面镜,用于将其准直为第二平面波;第一反射镜,用于将所述第二平面波反射至分束镜;分束镜,用于将第二平面波反射至被测物体;其中,被测物体反射生成的回波信号空馈至所述准光阵列;成像设备,用于采集在所述准光阵列处的每个阵列单元的本振信号以及回波信号,并进行实时三维成像。本发明大大提升了成像速率,并且准光馈电的方式更适用于大规模的太赫兹阵列集成,无需复杂的功分馈电网络。
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公开(公告)号:CN115170432A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210882342.5
申请日:2022-07-26
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种微波太赫兹辐射计空间分辨率增强方法,该方法包括基于全变分正则化反卷积模块对原始问题添加全变分正则化项,进行反卷积求解,得到反卷积图像,进一步应用级联的双向降噪模块对步骤一增强分辨率过程中带来的噪声放大问题进行降噪,以及应用级联的双向融合模块引入高频通道信息增强分辨率过程中带来的噪声放大问题和过复原现象进行处理;本发明还提供了一种微波太赫兹辐射计空间分辨率增强装置;本发明通过基于全变分正则化和双向数据融合的方法,实现在增强空间分辨率的同时,进一步提高了定量参数反演数据的可靠性。
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公开(公告)号:CN114578142A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210166948.9
申请日:2022-02-23
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01R29/10
Abstract: 本申请实施例提供了一种天线测量方法、装置、球面测量设备及可读存储介质,应用于球面测量设备,天线测量方法包括:获取待测量天线的尺寸参数;根据所述待测量天线的尺寸参数获取球面测量设备的测量参数,根据所述测量参数计算所述球面测量设备的初始探头阵列数量和初始间隔距离;对初始探头阵列的数量和初始间隔距离进行预设的采样次数筛选,以获取目标探头阵列数量和目标间隔距离;基于目标探头阵列数量和目标间隔距离设置所述球面测量设备中的探头阵列位置,并根据预设时间间隔对所述待测量天线进行对应所述采样次数的测量。通过分时多次测量的方式,本实施例中的天线测量方法有效降低了探头阵列的数量,从而有效减少了测量设备的制作成本。
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