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公开(公告)号:CN114675261B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202210182945.4
申请日:2022-02-25
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
IPC: G01S13/88
Abstract: 本发明公开了一种基于探地雷达的城市地下病害体全生命周期管理方法,包括如下步骤:步骤1,对初次探测和达到探测周期的区域,采用快速车载探地雷达方式进行全面探测,处理探地雷达数据;步骤2,将普查异常对应区域,处理探地雷达数据,筛选精探异常,对脱空、空洞、疏松体、富水体的大小进行量化;步骤3,根据精探异常的规模,计算风险发生可能性分值,划分风险可能性等级;步骤4,对评价区域分类;步骤5,区分异常确认为病害和常规区域。本发明基于探地雷达这一技术手段,建立一种城市道路地下病害体探测、评价、预警、治理与维护的全生命周期管理方法,完善了管理流程和机制,从而提高道路地下安全预警能力,减少路面塌陷事故的发生。
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公开(公告)号:CN117741608A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311619679.8
申请日:2023-11-30
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所) , 西安交通大学
Inventor: 冯温雅 , 王成浩 , 殷岳萌 , 王君超 , 程丹丹 , 张伟 , 程星 , 徐宏立 , 张其道 , 辛国亮 , 尹达 , 张友源 , 元勇虎 , 葛薇 , 陈光 , 尹亚捷 , 刘志伟 , 王恒
Abstract: 本发明公开了一种用于盾构机注浆缺陷检测的钢筋信号抑制方法,包括如下步骤:设探地雷达沿测线方向采集数据;用矩阵表示N次A‑Scan采集合成的探地雷达二维回波信号;将探地雷达回波信号能量特征值按降序排列;根据抑制杠精反射波的能量特征后,计算目标回波信号。本发明所公开的钢筋信号抑制方法,用探地雷达数据结合数据处理方法,可用于人工辅助数据判读或AI智能数据处理。
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公开(公告)号:CN117724067A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311630331.9
申请日:2023-11-30
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所) , 西安交通大学
Inventor: 王君超 , 王成浩 , 殷岳萌 , 冯温雅 , 王蕾 , 辛国亮 , 张伟 , 杨亚萌 , 张友源 , 尹达 , 韩琦 , 元勇虎 , 葛薇 , 刘志伟 , 尹亚捷 , 韩国庆 , 陈光 , 张其道
IPC: G01S7/41 , G06F18/2415 , G06N7/01 , G01S13/88 , G01S7/36
Abstract: 本发明公开了一种用于结构层层位检测的计算方法,包括如下步骤:将自相关矩阵R分解成相应的特征值和特征向量,把特征值降序排列;用一个数据相关矩阵代替自相关矩阵,通过采样,将回波信号分解;通过将先验条件概率和后验条件概率结合,通过马尔可夫模型,用于检测和追踪。本发明所公开的计算方法,可适用于工程质量检测和盾构机等隧道施工方法对注浆层位检测,提升结构层层位的可检测性,可用于人工辅助数据判读或自动数据处理。
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公开(公告)号:CN115576020A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202210912709.3
申请日:2022-07-31
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
IPC: G01V3/11
Abstract: 本发明公开了一种低频电磁感应的未爆弹探测装置及探测装置,该装置包括能伸缩的探杆,发射探头和接收探头正交放置,分别固定在探杆两端,还包括与发射探头和接收探头电连接的主机。本发明所公开的探测装置,发射探头与接收探头正交放置可以有效抑制一次场信号的背景噪声,提高二次场信号的测量精度,提高分辨率,增强对微弱异常的检测能力和发现异常能力。
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公开(公告)号:CN119439072A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411522946.4
申请日:2024-10-29
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种发射机系统,该系统包括屏蔽壳,在屏蔽壳上设置触发信号接口、电源接口、时延控制接口和输出接口,在屏蔽壳内设置脉冲源电路板,电源接口为脉冲源电路板上的电路供电,在脉冲源电路板上设置触发整形电路、可调延时电路、两个高斯脉冲产生电路、变压器巴伦电路和削波整形电路。本发明所公开的发射机系统,电路采用模块级设计,后续升级方便。采用变压器巴伦电路进行正负脉冲叠加合成,电路简单,实现方便。
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公开(公告)号:CN113126089A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110345205.3
申请日:2021-03-31
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种探地雷达数据展示方法,包括如下步骤:步骤1,获取雷达数据:用阵列探地雷达采集数据,获得多个通道的B‑scan数据;步骤2,对每一个通道的数据进行零偏校正,将直流成分消除或压制;步骤3,对数据进行滤波处理:对数据进行中值滤波去除不想要的斑点噪声;步骤4,对数据进行通道校准;步骤5,对数据做滑动平均;步骤6,对数据进行插值,通过插值运算还原估计三维场中未采样的点;步骤7,将处理后的数据进行三维数据显示。本发明所公开的探地雷达数据展示方法,增加了地形起伏特征,解决了传统探地雷达数据展示方法无地形起伏特征信息的缺点,便于用户结合地形对地下目标进行判断,且更加贴近实际的探测场景。
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公开(公告)号:CN117761685A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311589583.1
申请日:2023-11-27
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所) , 中国人民解放军63921部队 , 北京无线电计量测试研究所
Inventor: 冯温雅 , 孙长军 , 王威 , 吴正容 , 任强 , 殷岳萌 , 陈光 , 王成浩 , 孙永民 , 韩国庆 , 辛国亮 , 高航 , 王蕾 , 程丹丹 , 葛薇 , 元永虎 , 程星 , 王君超
Abstract: 本发明公开了一种基于公路承载能力综合测量的重型车辆作业适应性评估方法,包括如下步骤:步骤1,对公路按车道布设测线,分别将每条测线平均划分为若干评价单元;步骤2,采用多频阵列探地雷达沿着测线进行均匀探测;步骤3,计算评价单元的合格率:步骤4,计算风险发生可能性分值,得到对应的病害风险发生可能性评估等级;步骤5,对地下结构稳定性进行综合评价;步骤6,采用落锤式弯沉仪,计算结构强度指标;步骤7,按照承载能力评估等级对该评价单元的重型车辆作业适应性进行评估。本发明所公开的评估方法,摆脱了数据建模对公路结构设计施工参数的依赖,可以对有一定服役年限,存在退行性变化的公路进行测量。
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公开(公告)号:CN114675261A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210182945.4
申请日:2022-02-25
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
IPC: G01S13/88
Abstract: 本发明公开了一种基于探地雷达的城市地下病害体全生命周期管理方法,包括如下步骤:步骤1,对初次探测和达到探测周期的区域,采用快速车载探地雷达方式进行全面探测,处理探地雷达数据;步骤2,将普查异常对应区域,处理探地雷达数据,筛选精探异常,对脱空、空洞、疏松体、富水体的大小进行量化;步骤3,根据精探异常的规模,计算风险发生可能性分值,划分风险可能性等级;步骤4,对评价区域分类;步骤5,区分异常确认为病害和常规区域。本发明基于探地雷达这一技术手段,建立一种城市道路地下病害体探测、评价、预警、治理与维护的全生命周期管理方法,完善了管理流程和机制,从而提高道路地下安全预警能力,减少路面塌陷事故的发生。
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公开(公告)号:CN218727998U
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202222679530.6
申请日:2022-10-12
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
IPC: G01S13/88
Abstract: 本实用新型公开了一种多通道探地雷达高速准实时采样装置,包括FPGA处理器,与FPGA处理器电连接的AD模块、高频微波发射开关、高频微波接收开关和触发脉冲延时模块,FPGA处理器根据设定产生采样装置的工作时序,控制高频微波发射开关和高频微波接收开关的切换,输出发射触发脉冲至触发脉冲延时模块,控制AD模块和获取采样后的回波数字信号。本实用新型所公开的采样装置,采用准实时高速采样技术,以交错式AD采样技术通过数个发射脉冲重复,达到数十G准实时采样速率,接近实时采样的效果。
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公开(公告)号:CN218727999U
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202222681272.5
申请日:2022-10-12
Applicant: 中国电波传播研究所(中国电子科技集团公司第二十二研究所)
Abstract: 本实用新型公开了一种具备病害自动识别功能的高速准实时三维阵列探地雷达装置,包括显示控制单元、主控单元,阵列天线单元和外设,主控单元包括嵌入式控制与高速AD采集模块、供电模块、外设接口模块、高频微波发射开关、高频微波接收开关和发射触发脉冲模块,阵列天线单元包括发射天线阵列和接收天线阵列,外设包括摄像机、测距轮和定位设备。本实用新型所公开的雷达装置,采用准实时高速采样技术,以交错式AD采样技术通过数个发射脉冲重复,达到数十G准实时采样速率。同时结合发射内插技术,实现多通道阵列接收,通过时分复用采集接收,减少通道差异性引起的三维数据处理误差。
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