专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]合成孔径雷达微波视觉三维成像方法、装置及电子设备-CN202310723893.1在审
  • 刘慧;董振阳;赵春萌;史洪印;黎芳 - 北京建筑大学
  • 2023-06-16 - 2023-08-11 - G01S13/90
  • 本发明提供了一种合成孔径雷达微波视觉三维成像方法、装置及电子设备,涉及信号处理技术领域,包括:获取合成孔径雷达二维信号影像;基于预先确定的菲涅耳数确定合成孔径雷达二维信号影像的成像区域;若成像区域为菲涅耳衍射区,则基于合成孔径雷达发射的微波在斜距垂向上成像的位置、微波的波长、微波成像的距离和目标函数对合成孔径雷达二维信号影像进行相位补偿,得到补偿后的合成孔径雷达二维信号影像;对补偿后的合成孔径雷达二维信号影像进行压缩感知成像通过在合成孔径雷达二维信号影像的成像区域为菲涅耳衍射区时,对合成孔径雷达二维信号影像进行相位补偿,避免了在斜距垂向上成像时造成的散焦问题。
  • 合成孔径雷达微波视觉三维成像方法装置电子设备
  • [发明专利]一种基于微波光子和电磁反演技术的目标定位及成像系统-CN202010288092.3有效
  • 王安乐;张进;王亚兰 - 中国人民解放军空军预警学院
  • 2020-04-14 - 2023-09-15 - G01S13/89
  • 本发明提供一种基于微波光子和电磁反演技术的目标定位及成像系统,包括:利用空间电磁反演技术实现对某个时刻电磁信号所覆盖空域内所有目标的定位,然后利用分布式雷达成像系统实现对所有目标的成像和识别;本发明所述的系统主要由空间电磁反演定位和分布式雷达成像两个子系统构成,其工作原理则是利用电信号源或光生微波模块产生超宽带光载微波信号,光纤和多路分光器件将所述超宽带光载微波信号送至不同的前端,每个所述前端根据接收到的目标位置和运动信息,调整天线指向并向目标发射所述超宽带微波信号,之后前端对该目标散射回的所述超宽带回波信号接收,利用数据处理器对接收回波数字信号进行处理,完成对目标的成像和识别。
  • 一种基于微波光子电磁反演技术目标定位成像系统
  • [发明专利]一种基于深度学习算法的微波人体实时穿透式成像方法-CN202210401949.7有效
  • 叶修竹;杜耐珂 - 北京理工大学
  • 2022-04-18 - 2023-06-16 - G06T3/40
  • 本发明公开了一种基于深度学习算法的微波人体实时穿透式成像方法,涉及医疗成像技术领域,包括以下步骤:S1、首先确定成像系统参数并接收原始测试数据;S2、通过线性算法获得只有线性信息的介电常数粗糙图像;S3、基于注意力机制的机器学习网络将介电常数粗糙图像作为神经网络的输入;S4、加入高次散射信息,得到真实介电常数的成像结果。该基于深度学习算法的微波人体实时穿透式成像方法,利用微波成像原理实现了辐射功率小、安全无创、非侵入式检测的目的;系统设计实现了小型化,便携式的目的;使用深度学习算法,提高了成像分辨率和实现了实时成像,可应用于人脑、胳膊、膝盖等部位的医疗成像检测。
  • 一种基于深度学习算法微波人体实时穿透成像方法
  • [实用新型]微波束斑诊断系统-CN202121722934.8有效
  • 周庆 - 新奥科技发展有限公司
  • 2021-07-27 - 2022-02-01 - G01B21/24
  • 本公开涉及一种微波束斑诊断系统,包括支撑座、波导管、束斑显像板以及热成像仪;波导管设置在支撑座上,波导管的微波输入口用于与波源连接,束斑显像板位于波导管的微波输出口的一侧,且束斑显像板在微波输出口上的投影覆盖微波输出口,以使波源发出的微波经波导管辐射至束斑显像板上;在沿波导管的轴向上,束斑显像板可朝向靠近微波输出口的方向移动或朝向远离微波输出口的方向移动;热成像仪的扫描口朝向束斑显像板的面向微波输出口的一面,热成像仪用于对束斑显像板进行扫描
  • 微波诊断系统
  • [发明专利]一种微波破岩系统及其使用方法-CN202210433340.8在审
  • 唐瑞烽;高明忠;谢晶;杨本高;刘军军;李飞;叶思琪;邓虎超;杨尊东 - 四川大学
  • 2022-04-24 - 2022-07-26 - G01N22/00
  • 本发明涉及一种微波破岩系统及其使用方法,包括微波激励系统、上位机、第一破岩试验装置、第二破岩试验装置、第三破岩试验装置,微波激励系统可与三个试验装置中的任一一个组装连接。第一破岩试验装置包括试验箱、工业摄像机、热成像仪和恒湿机,第二破岩试验装置包括试验箱、三维体积扫描仪、热重传感系统、工业摄像机、热成像仪和恒湿机;第三破岩试验装置包括压力室、矩形波导、红外热成像仪、工业摄像机和油源本申请通过热成像仪和工业摄像机可实时监测试样的升温情况和表面损伤情况;本申请可模拟现场工程实践中大面积微波照射、围岩应力赋存以及多环境参数耦合的微波破岩试验,对将微波技术应用于工程实际和微波破岩机制探索具有重大意义
  • 一种微波系统及其使用方法
  • [发明专利]微波阵列快速成像方法-CN202011464431.5在审
  • 张艺恒;张继龙;宋雨花;王栋 - 张艺恒
  • 2020-12-13 - 2021-04-06 - G01S13/89
  • 本发明的微波阵列快速成像方法,包括:基于透镜成像原理,结合电磁场理论,根据天线阵列接收到的目标散射信号,通过单元信号的幅度、相位加权,采用高效并行算法,获得目标对应的像场分布;以高效并行算法对阵列接收信号进行成像计算,实现宽视角、实时、多目标成像与探测,获得目标的位置、形状信息。本发明的微波阵列快速成像方法是低成本、高实时性、高精度的探测与成像识别技术。
  • 微波阵列快速成像方法
  • [发明专利]一种红外热成像系统和热成像方法-CN201810294905.2有效
  • 主海文;王同伟;韩跃 - 健康力(北京)医疗科技有限公司
  • 2018-03-30 - 2021-05-11 - A61B5/01
  • 本发明提供一种红外热成像系统和成像方法,所述系统包括:微波加热子系统,该微波加热子系统用于利用微波加热受检者,所述微波加热子系统包括:至少一个微波加热线圈以及用于容纳所述至少一个微波加热线圈并将其进行绝热的绝热盒;红外扫描成像子系统,该红外扫描成像子系统包括:红外扫描装置,用于接收受检者发出的红外辐射,并将红外辐射转换为电信号;数据处理装置,用于对电信号进行数据处理;以及显示装置,用于将处理后的电信号变为可见光图像进行显示
  • 一种红外成像系统方法
  • [发明专利]滑动式弧形阵列微波成像方法-CN201811638042.2有效
  • 黄平平;杜欣;谭维贤;徐伟;李亚超;张振华 - 内蒙古工业大学
  • 2018-12-29 - 2023-04-25 - G01S13/89
  • 本发明公开了一种滑动式弧形阵列微波成像方法,包括以下步骤:S1在空中平台搭载微波成像系统和惯性导航测量系统进行飞行时,通过惯性导航测量系统获得空中平台在空中的当前位置信息;S2根据空中平台的飞行姿态和微波成像系统的参数,设置空中平台的滑动间距;S3根据所述当前位置信息和滑动间距,通过微波开关网络控制弧形接收阵列天线的接收天线阵元与其的发射天线阵元之间的切换,实现对地面场景进行瞬时环状扫描;S4通过微波开关网络控制接收天线阵元接收并存储通过瞬时环状扫描获得的地面场景的散射回波;S5对散射回波进行成像处理以获得空中平台的周围的地面场景的微波图像。
  • 滑动弧形阵列微波成像方法
  • [发明专利]基于微波传感器阵列的木材断层层析成像系统-CN202210468056.4在审
  • 梁峻阁;武恩康;付晓冬;顾晓峰;王琮 - 江南大学
  • 2022-04-29 - 2022-08-02 - G01N22/02
  • 本发明公开了一种基于微波传感器阵列的木材断层层析成像系统,包括:微波传感器单元,包括环形天线阵列和多个射频开关,环形天线阵列围设在待测树木周向;射频发射单元和射频接收单元,射频发射单元和射频接收单元通过多路复用器与多个射频开关连接;射频发射单元通过其中一微波天线向待测树木发射微波信号进行一次扫描,射频接收单元通过剩余微波天线同时接收回波信号,并读取回波信号参数;计算机,与射频接收单元连接,并根据回波信号参数对待测树木内部进行层析成像本发明利用微波对木材内部进行检测,利用回波信号参数进行成像,可以检测出木材内部缺陷,并实现无损检测。
  • 基于微波传感器阵列木材断层层析成像系统

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