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公开(公告)号:CN109791052A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201780060370.6
申请日:2017-09-28
Applicant: 通腾全球信息公司
Inventor: 布拉泽伊·库比亚克 , 克日什托夫·库德因斯基 , 克日什托夫·米克萨 , 拉法尔·扬·格利什琴斯基
CPC classification number: G01C21/32 , G01S7/412 , G01S7/4802 , G01S7/4808 , G01S13/426 , G01S13/89 , G01S17/06 , G01S17/89 , G01S19/46 , G01S19/48 , G01S19/49 , G01S2013/9367 , G01S2013/9382 , G01S2013/9385 , G06K9/00201 , G06K9/00791 , G06T3/0043
Abstract: 用于通过使用与车辆的视同当前位置有关的数字地图的特征对指示围绕所述车辆的环境的点云的数据点进行分类的方法和系统。此类方法和系统可用于检测在能够将其环境感测为点云的车辆周围的道路参与者,例如其它车辆;优选地供高度自动化和全自动驾驶应用使用。
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公开(公告)号:CN109581371A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811330647.5
申请日:2018-11-09
Applicant: 中国科学院空间应用工程与技术中心
CPC classification number: G01S13/89 , H04N5/232 , H04N5/2355
Abstract: 本发明公开了遥感相机成像参数的自动调整方法,涉及遥感相机成像技术领域。包括:获取拍摄目标区域的拍摄时间和目标区域的几何位置,并根据几何位置和拍摄时间确定拍摄时的太阳高度角;基于全球地表覆盖数据集,根据几何位置确定目标区域包含的地表类型,并根据目标区域包含的地表类型和预设的反射率模型确定目标区域的地面反射率,反射率模型包含地球全部地表类型的地面反射率;根据太阳高度角和地面反射率确定成像参数。本发明提供的遥感相机成像参数的自动调整方法,实现遥感相机的成像参数的自动调整。
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公开(公告)号:CN109143233A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811054505.0
申请日:2018-09-10
Applicant: 清华四川能源互联网研究院
IPC: G01S13/89
CPC classification number: G01S13/89
Abstract: 本发明实施例涉及水利水电检测技术领域,具体而言,涉及一种泄洪洞检测系统及方法。该泄洪洞检测系统包括雷达天线、雷达主机、位置调整装置、活动平台、控制器、操纵台和显示设备,活动平台设置于泄洪洞内的导轨,位置调整装置固定连接于活动平台,雷达天线固定连接于位置调整装置,雷达天线于雷达主机通信连接,控制器分别与雷达主机、位置调整装置、活动平台、操纵台和显示设备通信连接。雷达天线、雷达主机和控制器互相配合,能够对泄洪洞内待检测区域的衬砌墙进行检测和分析。采用该泄洪洞检测系统及方法能够提高检测效率并有效降低人力成本和风险。
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公开(公告)号:CN109143232A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810811756.2
申请日:2018-07-23
Applicant: 西华大学
CPC classification number: G01S13/89 , G01N29/045 , G01N2291/0232 , G01N2291/0289
Abstract: 本发明公开了一种预应力混凝土梁无损检测方法,包括以下步骤:S1:对所探测目标体特性与所处环境进行了解和分析;S2:测网布置;S3探地雷达二维采集参数设置;S4:预应力混凝土梁多功能检测仪探测;本发明的优点在于:探地雷达二维探测和预应力混凝土梁多功能检测仪探测联合分析,兼具两者的优点,提高了定位的效率。
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公开(公告)号:CN109061636A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810694094.5
申请日:2018-06-29
Applicant: 湖北大学
Abstract: 本发明涉及一种基于4GLTE信号的三维成像系统及其实现方法,包括:信号接收模块,接收来自4GLTE基站发射的第一射频信号以及从成像区域返回的第二至第十射频信号,经放大、滤波、模数转换后输出第一至第十信号,所述信号接收模块包括天线组件,所述天线组件安装在水平轨道上并在系统工作时一直处于水平移动状态;通信模块,将信号接收模块输出的第一至第十信号传输至所述软件模块;坐标接收模块,与天线组件绑定,用于获取天线组件的实时坐标,并传输至软件模块;软件模块,包括第一至第九子模块,对第一至第十信号进行一系列处理,获得三维图像。本发明可以解决现有三维成像系统价格高,成像性能差,观测时间受限的问题。
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公开(公告)号:CN109031290A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810840080.X
申请日:2018-07-27
Applicant: 山东农业大学
IPC: G01S13/89
CPC classification number: G01S13/89
Abstract: 本发明公开了一种土地工程的质量检测方法,涉及土壤研究技术领域。包括:在待检测土地区域确定探测路径;在待检测土地区域布置测线与取样点;采用探地雷达对所述待检测土地区域的厚度结构层次进行探测;提取探地雷达的信号特征,设置探地雷达的探测参数,实地探测,获取雷达检测图像;利用探地雷达图像处理软件进行图像解译,对电磁波速度进行修正;对图像进行预处理,根据雷达探测图像分析所述待检测土地区域的结构特点。本发明使用探地雷达的无损检测技术安全性、效率与精度都大大提高;本发明针对不同的工程进行针对性检测,选取典型的整治项目区作为研究区,较好地控制了试验变量与干扰性,降低了研究误差,实现了快速有效的检测。
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公开(公告)号:CN108957448A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810573957.3
申请日:2018-06-06
Applicant: 西安电子科技大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
Abstract: 本发明属于雷达关联成像技术领域,公开了一种基于广义全变差正则化的雷达关联成像方法,包括:建立关联成像模型;加入广义全变差正则化的约束,建立基于二阶TGV正则项的优化成像问题;构建相应的拉格朗日函数,得到优化模型,使用交替方向乘子法得到待求解的子问题并迭代求解。本发明通过分割变量和应用乘子交替方向法求解模型,从而可得到更高质量的回波重建图像。在仿真测试过程中,验证了本发明所提方法的优势,能达到更高的分辨率。同时,从成像的均方误差可以看出,在噪声比较大时,也能保证相对较小的误差。显然,本发明也适用于处理其他雷达图像恢复方面的问题。
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公开(公告)号:CN106019276B
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201610628931.5
申请日:2016-08-03
Applicant: 华讯方舟科技有限公司 , 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司
IPC: G01S13/89
CPC classification number: G01S13/89
Abstract: 本发明属于毫米波成像领域,提供了一种毫米波成像装置。本发明通过采用包括晶振、功分器、毫米波收发单元、本振信号处理单元、第二混频器及图像处理模块的毫米波成像装置,由功分器对晶振产生的振荡信号进行功率分配并输出时钟触发信号和本振信号,由本振信号处理单元对本振信号进行处理并输出第二本振信号,由毫米波收发单元对待测物体反射的回波信号进行处理并输出第一中频信号,由第二混频器将第二本振信号与第一中频信号进行混频并输出第二中频信号,由图像处理模块对第二中频信号进行处理并对待测物体成像,由于晶振同时作为毫米波收发单元的时钟触发源和第二混频器的本振信号源,因此,该装置不需额外增加本振信号源,简化了电路结构,降低了成本。
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公开(公告)号:CN108781233A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201580080786.5
申请日:2015-04-09
Applicant: 康福斯技术公司
CPC classification number: G01S5/14 , G01S5/0273 , G01S5/0284 , G01S7/003 , G01S7/026 , G01S7/2925 , G01S7/415 , G01S11/04 , G01S13/003 , G01S13/426 , G01S13/762 , G01S13/765 , G01S13/878 , G01S13/888 , G01S13/89 , G01S2013/0245 , G01S2013/466 , G01S2013/468 , H04W84/12
Abstract: 本发明公开了一种用于测距系统的信标(110),该信标包括电子扫描阵列(ESA)天线和收发器。所述ESA天线被配置为针对弧的多个段中的每个发射单独的射频(RF)相控阵窄波束(140),并且基于所述RF相控阵窄波束(140)中的至少一个从最终用户节点(130)接收响应信号。以指定的时间间隔扫描所述弧的每个段。收发器被配置为经由所述RF相控阵窄波束(140)发送脉冲信号,并且接收所述响应信号。
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公开(公告)号:CN108761552A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810218027.6
申请日:2018-03-16
Applicant: 电子科技大学
CPC classification number: G01V8/005 , G01S13/887 , G01S13/89
Abstract: 本发明公开了一种双通道同步检测的主动式毫米波人体安检成像系统,属于毫米波成像、安检等技术领域。本发明包括光滑金属反射面、天线收发组件、毫米波收发模块、水平转盘、纵向转盘、光纤传感器、光纤传感器挡片、接近开关、数据处理模块、计算机、扫描控制单元;所述光滑金属反射面与水平方向成45°角固定在纵向转盘上,所述纵向转盘和天线收发组件同轴固定于水平方向转盘上,所述天线收发组件中的接收天线通过波导与数据处理模块相连,所述数据处理模块与计算机连接。本发明系统结构简单,成本低、体积小、功耗低、稳定性高、成像速度快,可以同时对扫描平台左右两侧安检通道内的被测人员进行安检成像,大大提高了安检效率。
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