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公开(公告)号:CN119650467A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411769900.2
申请日:2024-12-04
Applicant: 苏州威陌电子信息科技有限公司
IPC: H01L21/67 , H01L21/683 , H01L21/677
Abstract: 本发明涉及芯片封装技术领域,具体是一种基于集成电路芯片的封装装置,包括封合机组和周转机组;封合机组包括安装架和膜材输出件,膜材输出件架设于安装架的上方,安装架的一侧设置有膜材封合件,膜材封合件与膜材输出件输出端的封装膜相对接并且用以将封装膜闭合;周转机组包括转动机组、安装于转动机组上的若干周转支座以及安装于周转支座上的气动吸盘,周转支座带动气动吸盘转动并且与膜材封合件内框区域的封装膜相对接;封合机组还包括下料导向件,安装架的底部还设置有压膜组件,压膜组件设置于下料导向件的输入端。本发明能够提高封装效率,通过自动化、连续化的操作流程,该装置显著提高了芯片的封装速度,降低了人力成本。
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公开(公告)号:CN117930231B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202311064171.6
申请日:2023-08-23
Applicant: 苏州威陌电子信息科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种超近距离目标成像方法,本方法包括:对阵列接收信号进行预处理,并提取距离信息;对自聚焦相位加权系数进行超近距离修正;用修正后的自聚焦相位加权系数对阵列接收信号进行相位补偿;对相位补偿后的阵列接收信号进行快速成像处理等步骤。本发明提供的超近距离目标成像方法及装置,能够有效解决超近距离目标采用虚拟透镜成像技术进行成像时图像模糊的问题,能够在保持原有成像分辨率的条件下实现对超近距离目标的有效成像。本发明提出的超近距离修正方法,涵盖了除距离参数修正以外的其他更有效的修正方法,解决了现有虚拟透镜成像技术无法对超近距离目标成像的技术难题。
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公开(公告)号:CN117930231A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311064171.6
申请日:2023-08-23
Applicant: 苏州威陌电子信息科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种超近距离目标成像方法,本方法包括:对阵列接收信号进行预处理,并提取距离信息;对自聚焦相位加权系数进行超近距离修正;用修正后的自聚焦相位加权系数对阵列接收信号进行相位补偿;对相位补偿后的阵列接收信号进行快速成像处理等步骤。本发明提供的超近距离目标成像方法及装置,能够有效解决超近距离目标采用虚拟透镜成像技术进行成像时图像模糊的问题,能够在保持原有成像分辨率的条件下实现对超近距离目标的有效成像。本发明提出的超近距离修正方法,涵盖了除距离参数修正以外的其他更有效的修正方法,解决了现有虚拟透镜成像技术无法对超近距离目标成像的技术难题。
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公开(公告)号:CN116961715A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202311062879.8
申请日:2023-08-23
Applicant: 苏州威陌电子信息科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种近场区域波束形成方法、通信方法及装置。本方法包括:确定波束聚焦点的位置,获得其距离参数和角度坐标参数;计算聚焦相位加权系数和扫描相位加权系数;对阵列单元进行移相或相位加权进而形成对应的波束等步骤。本发明提供的近场区域波束形成方法及装置,可有效实现近场区域快速高效的波束聚焦,从而提升成像探测、无线通信在近场区域的性能。其中,本发明中的波束聚焦方法,通过聚焦相位加权,实现了近场区域发射波束或接收波束自动聚焦到指定的距离处;本发明中的波束扫描方法,通过扫描相位加权,实现了将自动聚焦的发射波束或接收波束指向设定的角度方向。本方法具有波束聚焦效果好、运算量低、相互干扰小等优势。
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公开(公告)号:CN116566456A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310566181.3
申请日:2023-05-19
Applicant: 苏州威陌电子信息科技有限公司
Abstract: 一种通信方法、装置、基站、终端、系统及存储介质,包括,第一基站接收其他基站或终端的信号,采用成像方法对所接收的信号进行处理获得像信号,进而对像信号进行检测和解调,获得其他基站或终端的角度坐标、传输信息、定位信息;第一基站根据其他基站或终端的角度坐标,基于成像等效法同时形成多个发射波束与对应的其他基站或终端进行通信;第一基站通过动态调控其与其他基站或终端进行通信的多个发射波束的能量强度,在保证信息有效传输的同时实现对能量的节约与高效利用。本发明方法和装置能够实现快速成像和角度测量;生成功率强度不同的多波束发射;小信号检测能力强;具有通信质量高、通信距离远、基站能耗低等优点。
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公开(公告)号:CN113848547B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202111123894.X
申请日:2021-09-24
Applicant: 苏州威陌电子信息科技有限公司
Abstract: 本发明涉及光学成像、微波成像、雷达探测、无线通信、声呐、超声成像以及基于声、光、电等媒介的目标探测与成像识别技术领域,具体涉及一种数字全息快速成像方法及其在上述各领域中的应用。本发明方法基于透镜成像原理,结合电磁场理论,根据天线阵列接收到的目标信号,通过单元信号的幅度、相位加权,采用高效并行算法,获得目标对应的像场分布。本发明具有运算量小、硬件成本降低、成像速度快、可适用于远距离成像等优点,可广泛应用于光学成像、微波成像、雷达探测、声呐、超声成像以及声、光、电等为媒介的目标探测、成像识别、无线通信领域。
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公开(公告)号:CN113917465A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111228761.9
申请日:2021-10-21
Applicant: 苏州威陌电子信息科技有限公司
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明属于SAR雷达探测、成像识别以及无线通信技术领域,具体涉及一种SAR雷达成像方法、系统及其在上述各领域中的应用。本发明方法基于经由SAR技术获得的合成虚拟阵列,采用新的成像算法对阵列信号进行处理从而获得目标的成像信息,本发明采用的新成像技术,不再需要目标与探测平台存在不同的相对运动速度,并且是一种自动聚焦成像算法,聚焦补偿算法简单易实现。本发明成像方法算法运算量小、成像速度快,且能够兼容远中近不同距离的应用场景及单基地或多基地雷达平台,因此具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113848547A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111123894.X
申请日:2021-09-24
Applicant: 苏州威陌电子信息科技有限公司
Abstract: 本发明涉及光学成像、微波成像、雷达探测、无线通信、声呐、超声成像以及基于声、光、电等媒介的目标探测与成像识别技术领域,具体涉及一种数字全息快速成像方法及其在上述各领域中的应用。本发明方法基于透镜成像原理,结合电磁场理论,根据天线阵列接收到的目标信号,通过单元信号的幅度、相位加权,采用高效并行算法,获得目标对应的像场分布。本发明具有运算量小、硬件成本降低、成像速度快、可适用于远距离成像等优点,可广泛应用于光学成像、微波成像、雷达探测、声呐、超声成像以及声、光、电等为媒介的目标探测、成像识别、无线通信领域。
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公开(公告)号:CN113848546A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111123446.X
申请日:2021-09-24
Applicant: 苏州威陌电子信息科技有限公司
Abstract: 本发明涉及光学成像、微波成像、雷达探测、声呐、超声成像以及基于声、光、电等媒介的目标探测、成像识别、无线通信技术领域,具体涉及一种适用于被动成像与主动成像的快速成像方法及其在上述各领域中的应用。本发明方法基于透镜成像原理,结合电磁场理论,根据天线阵列接收到的目标信号,通过单元信号的幅度、相位加权,采用高效并行算法,获得目标对应的像场分布。本发明方法具有可同时兼容被动成像和全息成像、成像效果佳、运算量小、硬件成本低、成像速度快、可适用于远距离成像等优点,可广泛应用于光学成像、微波成像、雷达探测、声呐、超声成像以及声、光、电等为媒介的目标探测、成像识别、无线通信领域。
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公开(公告)号:CN117607971A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311390015.9
申请日:2023-10-25
Applicant: 苏州威陌电子信息科技有限公司
Abstract: 本发明涉及光学成像、微波成像、声成像以及磁成像等技术领域,具体涉及一种成像方法、成像设备、装置及存储介质。本发明方法基于近场成像技术,通过设置位置固定的多个发射单元,采用合成孔径接收阵列或实孔径接收阵列接收目标回波信号,对每个发射单元对应的回波信号进行近场成像和叠加处理,最终形成聚合成像结果。本发明方法具有发射单元、接收单元数量少、硬件成本低、成像速度快等优点,可广泛应用于光学成像、微波成像、声成像、磁成像等领域。
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