一种便携式太赫兹被动式彩色照相机

    公开(公告)号:CN104038707A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201310073496.0

    申请日:2013-03-07

    IPC分类号: H04N5/30 H01Q19/06 H01Q21/00

    摘要: 本发明提供了一种便携式太赫兹被动式彩色照相机,包括太赫兹多波束准光混频器,太赫兹多波束准光混频器包括N1×N2个像素,太赫兹多波束准光混频器将收到的太赫兹射频信号和太赫兹本振信号进行混频,产生N1×N2路混频输出信号,N1、N2为≥1的自然数,每一路混频输出信号对应一个像素。采用太赫兹多波束准光混频器作为主要的接收与变频元件,集成度高,十分适用于二维大规模成阵,整体的接收机体积和重量小,能在复杂背景环境下提高目标的识别能力,实时成像,具有较好的分辨率和较高的灵敏度。

    应用于太赫兹成像系统的透镜可调节测试装置及方法

    公开(公告)号:CN106546414B

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201610934875.8

    申请日:2016-11-01

    IPC分类号: G01M11/02

    摘要: 本发明涉及一种应用于太赫兹成像系统的透镜可调节测试装置及方法属于太赫兹测试领域。通过本发明的方法能够得到透镜的光轴偏离检波单元的中心不同角度或距离时的测试数据,从而得到透镜位置与检波单元的方向图的对应关系,为太赫兹阵列成像系统中检波芯片的布局提供依据;本发明采用了透镜可移动的结构,解决了现有技术中透镜和检波单元的天线难以中心对准的问题。同时利用透镜的移动,又可以完成在各个偏光轴位置的透镜与检波单元的整体方向图测试,为阵列成像提供依据。

    一种太赫兹半主动式彩色焦平面照相机

    公开(公告)号:CN104048761B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201310079131.9

    申请日:2013-03-13

    IPC分类号: G01J5/00 G03B17/12

    摘要: 本发明提供了一种太赫兹半主动式彩色焦平面照相机,包括天馈模块、W个太赫兹照射源模块、太赫兹焦平面多通道相参接收模块、中频信号处理模块、本振参考源,W为预获取的颜色数量,W为≥1的自然数。每一个太赫兹照射源模块发射用于照射在被探测目标上的太赫兹照射信号,每一个太赫兹照射源模块包括太赫兹照射信号倍频器、太赫兹天线;本振参考源产生的本振信号通过太赫兹照射信号倍频器倍频后,经过太赫兹天线辐射,照射在被探测目标上。本发明的照相机能在复杂背景环境下提高目标的识别能力,抗干扰性能强,实时成像,具有较好分辨率和灵敏度。

    太赫兹芯片倒桩焊背景下陶瓷薄膜导电过孔的焊料填充工艺

    公开(公告)号:CN104900535A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510161078.6

    申请日:2015-04-07

    IPC分类号: H01L21/48

    CPC分类号: H01L21/486 H01L21/4867

    摘要: 本发明涉及太赫兹芯片倒桩焊装配前的焊点导电过孔内如何填充焊料,属于高频电路封装技术领域。将本发明由两块布满通孔的陶瓷薄膜基板的组合实现焊料填充工艺,包括下基板固定方法、上基板对准及固定方法、正压焊料挤入法、上基板转移、焊料刮刷调平高度一致性;本发明通过借助于上基板掩膜的方法,将需要导电胶填充的过孔进行导电焊料填充,同时保证不需要导电胶污染的过孔的清洁度;使得借助于陶瓷薄膜作为倒桩焊接中间支撑层来实现的倒桩焊工艺得到实现;作为掩膜用途的上介质基板可通过酒精清洗进行重复利用,从而实现了低成本。

    一种便携式太赫兹半主动式彩色照相机

    公开(公告)号:CN104052936B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201310079056.6

    申请日:2013-03-13

    IPC分类号: H04N5/30

    摘要: 本发明提供了一种太赫兹半主动式彩色焦平面照相机,包括本振参考源、太赫兹多波束准光混频器、W个太赫兹照射源模块,W为预获取的颜色数量,W为≥1的自然数。每一个太赫兹照射源模块发射用于照射在被探测目标上的太赫兹照射信号,每一个太赫兹照射源模块包括太赫兹照射信号倍频器、太赫兹天线;本振参考源产生的本振信号通过太赫兹照射信号倍频器倍频后,经过太赫兹天线辐射,照射在被探测目标上。本发明的照相机的体积小、重量轻,能在复杂背景环境下提高目标的识别能力,抗干扰性能强,实时成像,具有较好分辨率和灵敏度。

    一种便携式太赫兹半主动式彩色照相机

    公开(公告)号:CN104052936A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201310079056.6

    申请日:2013-03-13

    IPC分类号: H04N5/30

    摘要: 本发明提供了一种太赫兹半主动式彩色焦平面照相机,包括本振参考源、太赫兹多波束准光混频器、W个太赫兹照射源模块,W为预获取的颜色数量,W为≥1的自然数。每一个太赫兹照射源模块发射用于照射在被探测目标上的太赫兹照射信号,每一个太赫兹照射源模块包括太赫兹照射信号倍频器、太赫兹天线;本振参考源产生的本振信号通过太赫兹照射信号倍频器倍频后,经过太赫兹天线辐射,照射在被探测目标上。本发明的照相机的体积小、重量轻,能在复杂背景环境下提高目标的识别能力,抗干扰性能强,实时成像,具有较好分辨率和灵敏度。

    一种太赫兹被动式彩色焦平面照相机

    公开(公告)号:CN104038706A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201310073017.5

    申请日:2013-03-07

    IPC分类号: H04N5/30

    摘要: 本发明提供了一种太赫兹被动式彩色焦平面照相机,包括天馈模块、太赫兹焦平面多通道相参接收模块、中频信号处理模块、本振参考源。所述接收模块位于天馈模块的反射面天线的焦平面上,被探测目标发出的太赫兹射频信号经所述反射面天线的反射,聚焦于所述接收模块;所述接收模块包括太赫兹多波束准光混频器,所述混频器包括N1×N2个像素,将收到的太赫兹射频信号和太赫兹本振信号进行混频,产生N1×N2路混频输出信号;中频信号处理模块对N1×N2路混频输出信号进行处理,输出N1×N2×W路中频信号,W的值与预处理的被探测目标辐射波的太赫兹频率个数一致。本发明的照相机能在复杂背景环境下提高目标的识别能力,实时成像,具有较好分辨率和灵敏度。

    一种便携式太赫兹被动式彩色照相机

    公开(公告)号:CN104038707B

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201310073496.0

    申请日:2013-03-07

    IPC分类号: H04N5/30 H01Q19/06 H01Q21/00

    摘要: 本发明提供了一种便携式太赫兹被动式彩色照相机,包括太赫兹多波束准光混频器,太赫兹多波束准光混频器包括N1×N2个像素,太赫兹多波束准光混频器将收到的太赫兹射频信号和太赫兹本振信号进行混频,产生N1×N2路混频输出信号,N1、N2为≥1的自然数,每一路混频输出信号对应一个像素。采用太赫兹多波束准光混频器作为主要的接收与变频元件,集成度高,十分适用于二维大规模成阵,整体的接收机体积和重量小,能在复杂背景环境下提高目标的识别能力,实时成像,具有较好的分辨率和较高的灵敏度。

    一种太赫兹半主动式彩色焦平面照相机

    公开(公告)号:CN104048761A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201310079131.9

    申请日:2013-03-13

    IPC分类号: G01J5/00 G03B17/12

    摘要: 本发明提供了一种太赫兹半主动式彩色焦平面照相机,包括天馈模块、W个太赫兹照射源模块、太赫兹焦平面多通道相参接收模块、中频信号处理模块、本振参考源,W为预获取的颜色数量,W为≥1的自然数。每一个太赫兹照射源模块发射用于照射在被探测目标上的太赫兹照射信号,每一个太赫兹照射源模块包括太赫兹照射信号倍频器、太赫兹天线;本振参考源产生的本振信号通过太赫兹照射信号倍频器倍频后,经过太赫兹天线辐射,照射在被探测目标上。本发明的照相机能在复杂背景环境下提高目标的识别能力,抗干扰性能强,实时成像,具有较好分辨率和灵敏度。

    太赫兹芯片倒桩焊背景下陶瓷薄膜导电过孔的焊料填充工艺

    公开(公告)号:CN104900535B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201510161078.6

    申请日:2015-04-07

    IPC分类号: H01L21/48

    摘要: 本发明涉及太赫兹芯片倒桩焊装配前的焊点导电过孔内如何填充焊料,属于高频电路封装技术领域。将本发明由两块布满通孔的陶瓷薄膜基板的组合实现焊料填充工艺,包括下基板固定方法、上基板对准及固定方法、正压焊料挤入法、上基板转移、焊料刮刷调平高度一致性;本发明通过借助于上基板掩膜的方法,将需要导电胶填充的过孔进行导电焊料填充,同时保证不需要导电胶污染的过孔的清洁度;使得借助于陶瓷薄膜作为倒桩焊接中间支撑层来实现的倒桩焊工艺得到实现;作为掩膜用途的上介质基板可通过酒精清洗进行重复利用,从而实现了低成本。