一种卷积自编码器及物体内部异常的检测方法和装置

    公开(公告)号:CN110007355A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910302171.2

    申请日:2019-04-15

    Abstract: 一种卷积自编码器,用于对雷达监测的数据进行重构,依次包括:至少一个由卷积核组成的卷积层、至少一个pooling层以及至少一个反卷积层,其中,卷积层的数量与pooling层的数量相同,每一卷积层后连接一pooling层,至少一个卷积层用于实现卷积层的堆叠以提取数据的特征,pooling层用于降低数据的维度,反卷积层用于根据特征对数据进行重构,得到重构数据。另外本公开还提供了一种基于卷积自编码器的物体内部异常的检测方法和装置,采用卷积自编码进行无监督学习,利用卷积自编码器把待测数据进行压缩,由于压缩为有损压缩,异常数据解压后与对应的待测数据误差更大,从而识别出待测数据中的异常数据。整个过程不需要手动标记数据,简单方便。

    一种对月壤结构探测仪数据去除背景的方法

    公开(公告)号:CN106646383A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610862035.5

    申请日:2016-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种对月壤结构探测仪数据去除背景的方法,该方法将月壤结构探测仪探测得到的实测数据和背景数据,经过时间校正、幅度校正等步骤,得到去除背景后的实测数据。因为月壤结构探测仪是在静止的状态下工作,工作方式有别于普通的商业探地雷达,所获取的原始数据也有别于商业探地雷达的数据。同时月壤结构探测仪会受到着陆器本体、周围环境和设备自身的温度等因素的影响,因此采用本发明对原始数据进行去除背景处理,提高原始数据的信噪比,以得到标准的科学数据,用于探测区域成像等科学研究。

    一种超宽带三角形平面电阻膜天线

    公开(公告)号:CN103594783B

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201210585692.1

    申请日:2012-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种超宽带三角形平面电阻膜天线,该天线包括:第一三角形辐射臂、第二三角形辐射臂、两个馈电点以及介质板,其中,所述第一三角形辐射臂和第二三角形辐射臂的形状均为三角形,其以底边相对而设置;所述第一三角形辐射臂和第二三角形辐射臂由平面电阻膜材料制成;所述第一三角形辐射臂和第二三角形辐射臂粘接在所述介质板的上表面;所述两个馈电点分别位于所述第一三角形辐射臂和所述第二三角形辐射臂相对边的中间位置,所述馈电点作为所述天线的输入端口。本发明天线具有宽频带、结构简单等特点,适用于各种无线电系统的应用。

    基于平面电阻技术的宽带天线

    公开(公告)号:CN103633427B

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201210586773.3

    申请日:2012-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于平面电阻技术的宽带天线,该天线包括:第一辐射臂、第二辐射臂、介质板和两个馈电点,其中,所述第一辐射臂和第二辐射臂均为金属辐射臂,粘接在所述介质板的上表面;每个辐射臂均包括粘接于所述介质板上表面的平面电阻层和多个并排放置且分别与所述平面电阻层电性连接的分段金属片,相邻两个金属片之间的平面电阻层形成加载电阻,将两个金属片连接在一起;所述两个馈电点分别位于两个辐射臂相对一侧金属片的中间位置,作为所述天线的输入端口。本发明适用于所有电阻加载天线的应用,具有更高的集成度和可靠性。

    一种探测月壤厚度和月球次表层地质结构的方法及系统

    公开(公告)号:CN103630943B

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201310050128.4

    申请日:2013-02-08

    CPC classification number: G01S13/0209 G01S13/87 G01S13/885

    Abstract: 一种探测月壤厚度和月球次表层地质结构的方法及系统。本发明公开了一种利用超宽带无载波脉冲雷达实现月壤厚度和月球次表层地质结构探测的系统和方法,所述雷达系统包含两个探测通道,其中,第一通道工作在HF/VHF波段,采用一发一收的工作模式,用于探测月球次表层岩石的地质结构;第二通道工作在UHF波段,采用一发二收的工作模式,能够精确的探测月球月壤分层结构的厚度。超宽带无载波脉冲雷达安装在月球车上,随着月球车的移动,两个探测通道交替工作,分别辐射和接收超宽带无载波脉冲,完成月壤厚度分布和月球次表层岩石地质结构的探测。探测数据回传到地球后,经过滤波和放大等处理后,在显示屏幕上绘制出月球次表层岩石地质结构和月壤分层结构的剖面图。

    一种车载超宽带电阻加载单极天线

    公开(公告)号:CN103594785B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201210587221.4

    申请日:2012-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种车载超宽带电阻加载单极天线,该天线包括电阻加载单极天线、阻抗变换器和馈电端口,其中,所述电阻加载单极天线的输入端与所述阻抗变换器的输出端相连接;所述阻抗变换器的输入端与馈电端口相连接;所述电阻加载单极天线包括天线辐射臂和天线罩;所述天线辐射臂进一步包括介质板、粘贴在介质板表面的分段金属铜箔和电性连接于相邻两段金属铜箔之间的加载电阻;所述天线罩为管状,所述天线辐射臂安装在所述天线罩内,其通过贴在所述介质板两侧的结构胶膜与所述天线罩固化粘接在一起。本发明天线在30-90MHz内驻波比小于3,具有良好的时域辐射波形,且本发明具有结构牢固,质量轻的特点,适用于车载超宽带成像雷达。

    一种探测月壤厚度和月球次表层地质结构的方法及系统

    公开(公告)号:CN103630943A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310050128.4

    申请日:2013-02-08

    CPC classification number: G01S13/0209 G01S13/87 G01S13/885

    Abstract: 一种探测月壤厚度和月球次表层地质结构的方法及系统。本发明公开了一种利用超宽带无载波脉冲雷达实现月壤厚度和月球次表层地质结构探测的系统和方法,所述雷达系统包含两个探测通道,其中,第一通道工作在HF/VHF波段,采用一发一收的工作模式,用于探测月球次表层岩石的地质结构;第二通道工作在UHF波段,采用一发二收的工作模式,能够精确的探测月球月壤分层结构的厚度。超宽带无载波脉冲雷达安装在月球车上,随着月球车的移动,两个探测通道交替工作,分别辐射和接收超宽带无载波脉冲,完成月壤厚度分布和月球次表层岩石地质结构的探测。探测数据回传到地球后,经过滤波和放大等处理后,在显示屏幕上绘制出月球次表层岩石地质结构和月壤分层结构的剖面图。

    一种双通道宽频带小型化共面天线

    公开(公告)号:CN106508078B

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN200810076121.9

    申请日:2008-07-25

    Abstract: 本发明涉及双通道宽频带小型化共面天线,在介质基板面上敷设有第一辐射单元和第二辐射单元,且第一辐射单元和第二辐射单元具有不同的工作频率。本发明合理的布局工作在不同频率的两个辐射单元,有效地节约了天线的面积;通过合理地布置电阻加载点和短路点,减小了第一辐射单元的长度,增大了工作带宽;阻抗匹配网络可以改善发射机和第一辐射单元之间的匹配;第二辐射单元中,沿辐射臂宽度纵向渐变的天线结构有助于拓宽天线的带宽;第二辐射单元的末端电阻加载点可以保证天线辐射出拖尾很小的窄脉冲;第二辐射单元上方的金属反射腔使得大部分能量向所需的方向辐射。

    高精度步进延迟系统
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109257033B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201810984651.7

    申请日:2018-08-27

    Abstract: 本发明提出一种高精度步进延迟系统,其包括:配电器,用于提供多种规格的电源输出;恒温晶体振荡器,用于产生高稳时钟信号;FPGA控制模块,用于完成步进延迟系统的逻辑控制和粗延迟量、细延迟量的计算,FPGA控制模块接收高稳时钟信号,并产生发射触发时钟信号和接收触发时钟信号;以及细延迟电路,用于接收所述接收触发时钟信号,并产生步进延迟脉冲信号,其中,发射触发时钟信号用于触发雷达的发射机工作,步进延迟脉冲信号用于触发雷达的接收机工作。本发明获得了高精度、大时窗的步进延迟系统,解决了雷达的等效采样接收机的步进精度和时窗大小之间存在矛盾关系的问题。

    用于处理两层介质的多偏移距绕射叠加的成像方法

    公开(公告)号:CN107153190B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201710340756.4

    申请日:2017-05-12

    Abstract: 本发明提供了一种用于处理两层介质的多偏移距绕射叠加的成像方法,包括:将探测区域离散网格化,分成M*N个网格,每个网格作为一个子波源,其中M、N为正整数;对于第i个子波源,从预处理后的标准化探测仪数据集中确定该子波源被每个接收天线接收到的能量,获得该子波源在每帧数据中对应的能量,其中i=1,2,……,M*N;对于第i个子波源,将该子波源在每帧数据中的能量按照帧数进行叠加,获得该子波源的总能量;以及遍历M*N个子波源,从而获得整个探测区域的地质情况进行成像。通过采用偏移成像中的绕射叠加方法,适用于具有一定高度、多偏移距、多输入多输出的雷达成像要求,且成像清晰,同时对于处理非均质、分层介质具有良好的优势。

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