太赫兹波辐射源
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113193465A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202010040712.1

    申请日:2020-01-14

    Abstract: 一种太赫兹波辐射源,包括:多个振荡器、多个移相电路和多个片上天线,多个振荡器和多个移相电路交错相连,且形成闭合回路,每个振荡器的输出端连接一个片上天线,振荡器、移相电路和片上天线的数量均相同,振荡器,用于产生基频信号和太赫兹频段的谐波信号,并将基频信号传输给输出端相连的移相电路,将太赫兹频段的谐波信号传输给输出端相连的片上天线,移相电路,用于将输入端接收到的基频信号进行相移,并传输给与输出端相连的振荡器,使移相电路输出端和输入端相连的两个振荡器的基频信号的频率和相位均相同,片上天线,用于将相连的振荡器接收到的太赫兹频段的多次谐波信号进行辐射,可实现太赫兹波装置的小型化和集成化应用。

    一种开关电容积分器
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110098810B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201910421151.7

    申请日:2019-05-20

    Abstract: 一种开关电容积分器,包括:动态放大器,用于放大输入信号,包括运算放大模块,两加速模块以及尾电流偏置模块,其中,运算放大模块,用于提供预定的放大增益;两加速模块,用于增加所述放大模块的工作电流以增大运算放大模块的放大速度;尾部电流偏置模块,用于为运算放大模块提供偏置电流,以确定放大模块的直流工作点;两开关电容,分别设于运算放大模块的正向输入端与反向输入端,用于向运算放大模块输入输入信号;两积分电容,分别跨接于运算放大模块的正向输入端和反向输出端以及反向输入端和正向输出端,用于实现输入信号的积分。本发明提供的开关电容积分器,可以在不损害放大器线性度的前提下,加速积分器的建立,提高其建立精度。

    一种基于动态放大器的开关电容积分器

    公开(公告)号:CN110176908B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201910421155.5

    申请日:2019-05-20

    Abstract: 一种基于动态放大器的开关电容积分器,包括:动态放大器,用于放大输入信号,动态放大器包括运算放大模块和尾部电流偏置模块,其中,运算放大模块用于提供预定的放大增益,尾部电流偏置模块用于为运算放大模块提供偏置电流,以确定运算放大模块的直流工作点;两开关电容网络,分别设于动态放大器的正向输入端和反向输入端,用于在第一状态时对输入信号进行采样,并在第二状态时将采样后的信号输入至动态放大器;两积分电容,分别连接于动态放大器的正向输入端和反向输出端以及反向输入端和正向输出端,用于对采样后的信号进行积分。通过采用无电容负载的动态放大器,极大地降低了功率消耗。

    一种基于动态放大器的开关电容积分器

    公开(公告)号:CN110176908A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910421155.5

    申请日:2019-05-20

    Abstract: 一种基于动态放大器的开关电容积分器,包括:动态放大器,用于放大输入信号,动态放大器包括运算放大模块和尾部电流偏置模块,其中,运算放大模块用于提供预定的放大增益,尾部电流偏置模块用于为运算放大模块提供偏置电流,以确定运算放大模块的直流工作点;两开关电容网络,分别设于动态放大器的正向输入端和反向输入端,用于在第一状态时对输入信号进行采样,并在第二状态时将采样后的信号输入至动态放大器;两积分电容,分别连接于动态放大器的正向输入端和反向输出端以及反向输入端和正向输出端,用于对采样后的信号进行积分。通过采用无电容负载的动态放大器,极大地降低了功率消耗。

    基于特征匹配的亚像素级目标跟踪方法

    公开(公告)号:CN110163894A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910397719.6

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 一种基于特征匹配的亚像素级目标跟踪方法,包括:在连续传输的图像中选取第一帧图像的跟踪点作为基准跟踪点;分别对第一帧图像和第N帧图像进行处理,获得第一帧图像的特征向量和第N帧图像的特征向量,N为大于1的自然数;将第一帧图像与第N帧图像的特征向量进行匹配,得到特征点对;对特征点对进行估计得到转换矩阵,将转换矩阵与基准跟踪点进行点乘运算,得到新的跟踪点,完成跟踪点的更新。本发明提出的基于特征匹配的亚像素级目标跟踪方法,可以对目标中的一点进行高精度跟踪,且在图像跟踪点区域发生明显表征变化时具有鲁棒性;同时该方法计算简单,可并行度高,有利于做加速计算,可广泛应用于高速高精度实时跟踪的光电对抗系统。

    基于光学遥感图像的目标船只检测方法

    公开(公告)号:CN110008833A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910149622.3

    申请日:2019-02-27

    Abstract: 一种基于光学遥感图像的目标船只检测方法,包括:对光学遥感图像构建图像金字塔,对每层金字塔的图像进行切块处理,得到多个图像块;针对每个图像块,求解该图像块的梯度,二值化并求和,若求和结果不小于预设阈值,则根据图像块中所有像素点的灰度值对该图像块进行局部特征描述,将图像块划分为多个局部区域,并判定局部区域是否包含局部特征,若存在,计算包含的局部特征的属性信息,并根据属性信息得到目标船只感兴趣区域并将计算感兴趣区域中心位置坐标;将感兴趣区域采样为预设分辨率大小的图像,判断图像的类别,若类别为船只,则根据图像对应的感兴趣区域中心位置坐标得到目标船只的位置坐标。该方法能够快速精确检测目标船只的位置。

    紧凑型太赫兹波阵列图像传感器芯片

    公开(公告)号:CN109451252A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811292306.3

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 本发明提供了一种紧凑型太赫兹波阵列图像传感器芯片,涉及太赫兹波探测技术领域。该芯片包括:太赫兹像素阵列为CMOS工艺中的若干层金属;列并行读出电路、电源偏置电路和数字逻辑控制模块均置于所述太赫兹像素阵列的下方,且采用置于所述太赫兹像素阵列下方的CMOS工艺中的若干层金属作为互连线。本发明提供了一种紧凑型太赫兹波阵列图像传感器芯片,大大提高了太赫兹阵列图像传感器的集成度,解决了读出电路占用芯片面积过大的问题,减小了芯片整体面积,为大规模阵列图像传感器打下基础。

    一种太赫兹波探测器
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108180931A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711454095.4

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明提供了一种太赫兹波探测器,包括:片上天线、场效应晶体管、空孔阵列,片上天线用于接收太赫兹波信号;场效应晶体管用于探测太赫兹波,所述场效应晶体管的源极用于输入所述片上天线接收到的太赫兹波信号,且在所述片上天线与所述场效应晶体管的源极之间设置有一匹配网络,在所述场效应晶体管的栅极上加载有一偏置电压,且所述场效应晶体管的栅极连接有一陷波滤波器,所述场效应晶体管的漏极用于输出信号;空孔阵列设置于所述片上天线的金属层,其中,任意相邻空孔之间的距离都小于或等于DRC设计规则检查要求的最大金属宽度尺寸。本发明能通过标准CMOS工艺DRC设计规则检查,在进行DRC设计规则检查时不会报错。

    适用于硬件的高速卷积神经网络目标跟踪方法和装置

    公开(公告)号:CN108022257A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201711470430.X

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 一种适用于硬件的高速卷积神经网络目标跟踪方法和装置,其中该目标跟踪方法包括以下步骤:在目标跟踪过程中,采用预先训练得到的高速卷积神经网络处理高速输入的图像,通过高速计算实现指定目标的高速跟踪;其中,所述高速卷积神经网络计算检测目标位置的速度大于等于500帧/秒。本发明设计合理,通过精简卷积神经网络架构和处理模型参数减少了卷积计算量,提高了处理速度,用卷积神经网络提取了目标和背景的深度特征,能够很好的识别目标,在高速输入图像的情况下能够取得很好的跟踪效果。

    一种自适应电荷再分布模数转换器、转换方法和校准方法

    公开(公告)号:CN104660259B

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201410837188.5

    申请日:2014-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于转换电容的自适应电荷再分布模数转换器及转换方法、校准方法。本发明中的模数转换器,通过引入转换电容,在自适应滤波器的支持下,能够完成模数转换器的自适应校准。本发明的校准方法,能够实时跟踪环境变化校准电容失配引入的非线性,收敛速度快,精度高;本发明的模数转换器,能够大大降低电容匹配精度要求,减小面积,降低功耗,提高速度,不牺牲输入信号范围,特别适合工艺尺寸缩小。

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