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公开(公告)号:CN113540813A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110822608.2
申请日:2021-07-21
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明涉及超表面技术领域,尤其涉及一种高数值孔径微波超表面透镜及其设计方法,该微波超表面透镜包括:N个相同的金属层,N为大于等于4的整数;各所述金属层平行间隔设置,相邻的两个所述金属层之间均设有介质层;每个所述金属层由阵列形式排布的单元结构组成,单个所述金属层为中心对称结构,同层各单元结构的传输相位从所述金属层的中心到边缘梯度渐变,不同所述金属层间沿透镜的法向排列的一组单元结构同心设置。本发明能够获得在微波频段的、高数值孔径的超表面透镜,可应用于超紧凑型的微波超透镜器件中。
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公开(公告)号:CN110492249A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910782911.7
申请日:2019-08-23
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及一种检测超宽带和宽角度斜入射的平面极化转换器,包括超表面结构、介质衬底和金属底板,超表面结构放置在介质衬底上端面,金属底板放置在介质衬底下端面,单一配合的超表面结构、介质衬底和金属底板为一组单元结构,多组单元结构沿x-y方向呈正方形阵列分布,超表面结构为正方形金属贴片,排列周期(边长)小于工作频带中心频率波长的一半,超表面结构的厚度为工作频带中心频率波长的百分之一至千分之一之间,超表面结构上开设有沿正方形金属贴片对角线倾斜对称分布的上开口弧形槽和下开口弧形槽,本发明具有结构紧凑、小型化、宽带、全极化和大入射角度高效率极化转换的优点。
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公开(公告)号:CN109977349A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910267621.9
申请日:2019-04-03
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06F17/14 , G06F17/17 , G06F16/21 , G01N21/3586
Abstract: 本发明公开了一种滤除太赫兹信号中水蒸气吸收峰的方法和装置,涉及激光技术领域。其中,该方法包括:对待处理的太赫兹信号进行傅里叶变换,以得到所述太赫兹信号的频谱;基于所述太赫兹信号的频谱和水蒸气的频率响应模型构建剩余谱,并将所述剩余谱的全变分值作为目标函数;对所述目标函数进行优化求解,以确定水蒸气吸收线的强度和宽度的最优估计值,然后根据所述水蒸气吸收线的强度和宽度的最优估计值确定水蒸气的频率响应估计值;根据所述水蒸气的频率响应估计值滤除所述太赫兹信号中的水蒸气吸收峰。通过以上步骤,能够有效去除水蒸气对太赫兹信号的干扰,有助于提高后续光谱分析结果的准确性。
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公开(公告)号:CN109376458A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811345455.1
申请日:2018-11-13
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种随机介质搭建、电磁散射场仿真方法和装置,涉及电磁场仿真计算领域。其中,本发明中的随机介质的搭建方法包括:步骤1、构建由指定个数的颗粒组成的颗粒组;步骤2、确定所述颗粒组与所有已保存的随机介质的构型之间的相似度;所述已保存的随机介质的构型为已经选取作为随机介质构型的颗粒组;步骤3、在所述颗粒组与所有已保存的随机介质构型之间的相似度都小于第一阈值的情况下,将所述颗粒组作为随机介质的构型并保存。通过以上步骤实现了随机介质的搭建,能够满足对光通过随机介质的传播和扩散行为的仿真研究需求,尤其能够满足仿真研究中产生特定电磁散射场波束(比如零平均圆复高斯电磁场波束)的建模需求。
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公开(公告)号:CN103760544B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201410016438.9
申请日:2014-01-14
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种雷达目标的散射中心提取方法及系统,所述方法包括:针对获取的一维距离像历程图中每个纵坐标的绝对值大于设定阈值的像元,根据该像元的横、纵坐标计算出雷达目标的散射中心横向投影直线;并确定出散射中心横向投影直线在水平面照射区域中所经过的网格后,对于每个确定出的网格,将二维累加器中与该网格对应的元素的值加1;将二维累加器中每个元素的值转换成灰度值后,得到雷达目标的水平面参数域图像;从水平面参数域图像中确定出峰值像元后,根据峰值像元在水平面参数域图像中的位置,确定出雷达目标的散射中心。应用本发明,可以实现对不同类型的散射中心的关联,提高提取不同类型散射中心的准确性。
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公开(公告)号:CN103760544A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410016438.9
申请日:2014-01-14
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01S7/41
Abstract: 本发明公开了一种雷达目标的散射中心提取方法及系统,所述方法包括:针对获取的一维距离像历程图中每个纵坐标的绝对值大于设定阈值的像元,根据该像元的横、纵坐标计算出雷达目标的散射中心横向投影直线;并确定出散射中心横向投影直线在水平面照射区域中所经过的网格后,对于每个确定出的网格,将二维累加器中与该网格对应的元素的值加1;将二维累加器中每个元素的值转换成灰度值后,得到雷达目标的水平面参数域图像;从水平面参数域图像中确定出峰值像元后,根据峰值像元在水平面参数域图像中的位置,确定出雷达目标的散射中心。应用本发明,可以实现对不同类型的散射中心的关联,提高提取不同类型散射中心的准确性。
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公开(公告)号:CN119688654A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411883365.3
申请日:2024-12-19
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01N21/59 , G01N21/01 , G01N21/3581 , G01N21/35
Abstract: 本发明涉及一种太赫兹全频段气体长程透射率测量方法,通过在密封气腔内构建折叠光路,在气腔内充入待测气体,气腔具有入射光学窗口和出射光学窗口,通过入射光学窗口向折叠光路提供待测频段的准直太赫兹波,太赫兹波经折叠光路多次反射增长在待测气体中的传输路程后,从出射光学窗口出射至能量采集装置,获得待测频段太赫兹波在气体传输后的能量,再测得待测频段太赫兹波在真空传输相同光程后的能量,两者相除获得待测频段太赫兹波在待测气体的透射率。通过更换不同频段的太赫兹波以及不同组分气体完成太赫兹全频段在相应气体中长程透射率测量。该方法通过折叠光路延长了在测试气体中的传输路程,同时极大的压缩了光路的体积,保证测量精度。
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公开(公告)号:CN119688639A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411883292.8
申请日:2024-12-19
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G01N21/3581 , G01N21/59
Abstract: 本发明公开了一种太赫兹频段烟幕干扰效果成效评估方法及装置,属于太赫兹成像领域。通过设计一套长距离的太赫兹频段烟幕干扰特性测量装置,以使得产生路光程变大,能够在长距离的产生路上放置烟箱设备,使得太赫兹波能够穿透真实烟幕进行成像,并且设置产生路与探测路的光程差为激光周期的n倍,使得太赫兹波与探测光能够相遇,保证太赫兹波可被探测到,该成像评估方法可将烟幕对太赫兹波的衰减和散射效应同时纳入考量,由此利用真实且准确的测量结果对烟幕干扰特性进行评估,能够提高太赫兹频段烟幕干扰效果评估的准确性。
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公开(公告)号:CN119667622A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411883595.X
申请日:2024-12-19
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及距离测量技术领域,尤其涉及一种降雨遮蔽目标太赫兹一维距离像测量装置。该装置包括降雨通道、太赫兹雷达、目标和转台。降雨通道是横截面为矩形的等截面通道,降雨通道设有多路降雨装置,每路降雨装置包括间隔设置降雨通道顶部的多个喷头,各路降雨装置之间并联且均单独控制。太赫兹雷达设置在降雨通道的前端外侧,且位于前端端面的中心延长线上。目标设置在降雨通道的后端外侧,且位于后端端面的中心延长线上,目标放置在转台随转台转动。太赫兹雷达和目标之间的距离满足:太赫兹雷达的雷达波束与降雨通道不发生干涉且完全覆盖目标。能够有效模拟降雨环境下太赫兹雷达工作状况,实现使用太赫兹雷达获取雨幕遮蔽下目标的一维距离像。
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公开(公告)号:CN119648532A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411717573.6
申请日:2024-11-27
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G06T3/4053 , G06T3/4046 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明提供了一种面向多离焦场景的光场图像超分辨重构方法及装置。方法包括:以深度掩膜为引导,利用图像分块算法对低分辨率多离焦光场图像进行图像分块,得到低分辨率局部光场图像;将低分辨率局部光场图像输入预先训练好的超分辨重构图像网络模型中,得到局部光场超分辨重构图像;网络模型包括模糊特征提取模块、光场超分辨模块以及生成退化模块,模糊特征提取模块用于为光场超分辨模块提供多尺度模糊信息,光场超分辨模块用于提取光场特征并对其超分辨,生成退化模块将退化特征嵌入光场超分辨模块,用于对光场超分辨模块进行退化引导;将多个局部光场超分辨重构图像相加,得到全聚焦光场超分辨重构图像。本方案实现了多深度复杂场景下离焦模糊光场图像的超分辨。
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