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公开(公告)号:CN111077522B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN201911360879.X
申请日:2019-12-25
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种目标检测方法、装置、稀疏阵列和成像设备,所述方法包括通过将源稀疏阵列的阵列单元部分替换或者全部替换为多个子阵列单元,得到目标稀疏阵列,在进行目标检测时调整子阵列单元的波束范围,使得子阵列单元的波束范围能够最大覆盖待检测目标。所述方法将稀疏阵列中的各个阵列单元划分为更小级别的子阵列单元,通过调节每个阵列单元的子阵列单元的波束增加了各个阵列单元波束的覆盖范围,从而提高了毫米波安检成像系统对非合作目标成像的分辨率。
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公开(公告)号:CN111123383B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN201911359132.2
申请日:2019-12-25
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种稀疏阵列信号处理方法、装置、电路和成像系统,所述方法包括:对子阵列单元构成的稀疏阵列的接收信号、接收本振信号、发射信号和发射本振信号,通过功分和网络划分之后进行第一次混频,得到第一混频信号,并通过耦合器耦合之后进行第二次混频,得到第二混频信号,将所述第一混频信号和所述第二混频信号再次进行混频,得到调制信号,输入到后续的图像处理器中进行进一步的处理,以得到图像信息。所述方法基于子阵列单元构成的稀疏阵列,提出了相应的进行信号处理的方法,基于所述子阵列单元的数目,在信号处理时,对信号进行功分和网络划分,再进行混频处理,最终得到多路中频信号,可以提高成像的分辨率。
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公开(公告)号:CN111612034A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010297511.X
申请日:2020-04-15
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G06K9/62
Abstract: 本申请实施例所公开的一种对象识别模型的确定方法、装置、电子设备及存储介质,其中,方法包括确定装置获取第一图片集合和第二图片集合,基于对象识别模型集合中的每个对象识别模型,确定第一图片集合中待识别对象集合的第二类别信息集合和第二位置数据集合,并从对象识别模型集合中确定对象识别模型,确定装置还基于对象识别模型,并从第二图片集合中确定目标图片集合,利用目标图片集合对对象识别模型进行训练,得到训练后的对象识别模型。基于本申请实施例,不仅可以从第二图片集合中筛选出标注质量较高的目标图片,提高用于训练对象识别模型的图片的干净程度,而且还可以改善对象识别模型的识别效果,提高毫米波图像中危险品的识别率。
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公开(公告)号:CN111077522A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911360879.X
申请日:2019-12-25
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种目标检测方法、装置、稀疏阵列和成像设备,所述方法包括通过将源稀疏阵列的阵列单元部分替换或者全部替换为多个子阵列单元,得到目标稀疏阵列,在进行目标检测时调整子阵列单元的波束范围,使得子阵列单元的波束范围能够最大覆盖待检测目标。所述方法将稀疏阵列中的各个阵列单元划分为更小级别的子阵列单元,通过调节每个阵列单元的子阵列单元的波束增加了各个阵列单元波束的覆盖范围,从而提高了毫米波安检成像系统对非合作目标成像的分辨率。
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公开(公告)号:CN111077521A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911359133.7
申请日:2019-12-25
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种动态检测对象的成像补偿方法、装置、设备和介质,所述方法包括:通过稀疏阵列中的子阵列单元获取动态回波数据,基于对动态检测对象建立的运动电磁模型,通过最小熵或者最大互相关系数的方法进行包络对齐的计算,通过多特显点的方法进行相位对齐的计算,得到对齐后的动态回波数据,基于所述动态回波数据,生成所述检测对象的图像信息。所述方法通过建立运动电磁模型,可以对动态检测对象在运动过程中的包络偏移和相位差进行校正实现运动补偿,从而可以提高成像的分辨率。
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公开(公告)号:CN105158810B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510387829.6
申请日:2015-07-02
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于分段算法的毫米波平面扫描成像方法,包括以下步骤:在毫米波扫描平面上获得信号f(x,y,ω);将所述信号f(x,y,ω)按照天线波束的张角来进行分段;将上述分段信号做关于x和y的二维离散傅里叶变换;通过相位修正因子得到相位修正信号;将相位修正信号从均匀的(kx,ky,ω)域插值到均匀取样的(kx,ky,kz)域上;用三维离散傅里叶逆变换处理经过上述处理的信号得到g1(x,y,z),g2(x,y,z),...,gn(x,y,z);计算g1(x,y,z),g2(x,y,z),...,gn(x,y,z)的幅度,然后将它们按照原来的位置叠加在一起形成目标的整个结果得到目标图像。本发明可获得更加清晰的成像结果。
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公开(公告)号:CN104467904B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410667842.2
申请日:2014-11-20
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04B1/40
Abstract: 本发明涉及一种基于收发双源本振的毫米波收发前端,发射本振基频源用于产生发射工作频率信号,接收本振基频源用于产生接收工作频率信号;所述发射本振基频源的输出端与所述发射倍频单元的输入端相连,所述发射倍频单元的输出端与功放或发射天线相连;所述接收本振基频源的输出端与所述接收第一本振倍频单元的输入端相连;所述接收第一本振倍频单元的输出端与所述超外差接收单元的第一本振输入端相连;所述超外差接收单元的输入端连接接收天线,第二本振输入端与所述接收第二本振产生单元的输出端相连;所述接收第二本振产生单元的两个输入端分别接收发射工作频率信号和接收工作频率信号。本发明可获得高信噪比的零中频IQ信号。
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公开(公告)号:CN102738598B
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201210225846.6
申请日:2012-07-03
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种毫米波相控阵天线及其波束扫描方法,其中,毫米波相控阵天线包括平面微带天线阵面、有源通道网络以及波束控制单元,平面微带天线阵面与有源通道网络通过可拆卸的方式进行连接;有源通道网络包含正交矢量调制芯片,正交矢量调制芯片有I路和Q路两个控制电压,通过改变两路控制电压值来改变输入信号的幅度和相位。方法包括将平面微带天线阵面和有源通道网络拆卸,用矢量网络分析仪获取各有源通道网络的幅度和相位与控制电压的关系数据表;根据所需要的波束扫描角计算各有源通道网络所需的幅度和相位值,根据误差算法在得到的关系数据表中选择误差值最小的控制电压进行波束扫描。本发明可减小波束扫描误差。
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公开(公告)号:CN101776750A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN201010109282.0
申请日:2010-02-11
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供的用于毫米波阵列成像系统的集成高灵敏度毫米波接收机,其包括:具有孔体的板体;固定在所述板体一侧的集成型射频电路,其又包括:用于接收毫米波的平面微带缝隙天线、用于将接入的毫米波放大的低噪声放大器、和将放大后的毫米波转换为与功率成正比的低频电压信号的混合集成的二极管检波器;固定在所述板体另一侧的供电电路,其通过孔体与所述集成型射频电路相连接,用于向所述射频电路供电;以及两封装盖体,用于夹持所述板体以便封装。如此紧凑型结构,可有效克服体积大、稳定性差等缺陷,大大减小毫米波接收机的体积、重量,提高整机的性能、质量和可靠性,适合于大批量生产,从而满足阵列毫米波成像系统的需求。
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公开(公告)号:CN117855812A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410119497.2
申请日:2024-01-29
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种波导天线阵及通信模块,承载体上的波导辐射腔体平行H面对称两侧均设置波束调节结构,波束调节结构与波导辐射腔体之间存在最小距离;馈电电路板位于承载体的固定隙结构内,承载体有从波导辐射腔体底部贯穿至固定隙结构的馈电腔;固定隙结构的上缝隙面沿馈电线延伸方向有馈电通道,承载体为接地导体。本发明通过波导辐射腔体沿E面设置波束调节结构,缩窄E面波束角,与H面波束角匹配,实现宽带宽波束高分辨率成像;同时通过阶梯型扩大口径的波导辐射腔体提高辐射效率;另外通过馈电线之间设置隔离腔,屏蔽信号串扰,降低馈电线之间的信号互耦;最后,采用接地共面馈电电路板,提高阻抗带宽和馈电效率,优化可集成度和可靠性。
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