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]使用雷达和运动检测系统在磁共振成像中进行的运动跟踪-CN201980037601.0在审
  • D·维尔茨;T·尼尔森;C·洛斯勒 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2019-03-29 - 2021-01-19 - G01S17/02
  • 本发明提供了一种包括磁共振成像系统(102)的医学仪器(100、300、400、500)。所述医学仪器还包括具有支撑表面(121)的对象支撑物(120),所述支撑表面被配置用于在成像区(108)内支撑所述对象的至少部分。所述对象支撑物包括嵌入所述支撑表面下方的雷达阵列(125)。所述医学仪器还包括用于从所述对象采集雷达信号(144)的雷达系统(124)。所述医学仪器还包括被配置用于采集移动信号(146)的运动检测系统(122)。对机器可执行指令(140)的运行令处理器(130)执行以下操作:连续(200)接收所述雷达信号;连续(202)接收所述移动信号;根据所述雷达系统和所述移动信号来连续(204)计算组合运动信号(148);以及利用脉冲序列命令来控制(206)所述磁共振成像系统以采集所述磁共振成像数据,其中,对所述磁共振成像数据的所述采集是使用所述组合运动信号来控制的。
  • 使用雷达运动检测系统磁共振成像进行跟踪
  • [发明专利]一种分布式雷达空间谱相参融合成像方法-CN202110925221.X有效
  • 杨海光;黄钰林;毛德庆;张寅;杨建宇;米晨阳;张永超;张永伟 - 电子科技大学
  • 2021-08-12 - 2023-06-30 - G01S13/89
  • 本发明公开了一种分布式雷达空间谱相参融合成像方法,本发明的方法首先建立分布式雷达的几何构型,分析了分布式雷达回波相参信号模型;其次根据回波空间谱分布形状选取了带宽合成方向,完成了空间谱的旋转与数据投影校正;接着采用广义矩阵束数据外推方法对缺失空间谱进行数据的相参内插,实现了移不变模式下分布式雷达分裂空间谱的补偿;最后采用二维傅里叶变换,实现了空间谱域到目标空间域的映射,并通过几何校正得到高分辨成像结果。本发明的方法在空间谱分布不连续采样的情况下,仍能够有效地重建出高分辨率相参融合成像结果,实现了对目标的高分辨成像,解决了移不变模式下分布式雷达分裂空间谱的融合成像问题。
  • 一种分布式雷达空间谱相参融合成像方法
  • [发明专利]时空谱统一的海洋成像雷达高度计定标检验方法-CN202010342395.9有效
  • 杨磊;徐永生 - 自然资源部第一海洋研究所;中国科学院海洋研究所
  • 2020-04-27 - 2023-05-09 - G01S13/95
  • 本发明涉及一种时空谱统一的海洋成像雷达高度计定标检验方法,属于海洋高度计定标检验技术领域。本发明包括如下步骤:在成像雷达高度计观测区域内布设一个GNSS浮标,通过动态差分PPK技术进行浮标数据解算,以成像雷达高度计观测时间为中心选择合适的时间窗口长度,进行带通滤波、能量密度的频率谱计算、海面高度能量密度的波数谱计算;推导出时间域的频率谱和空间域的波数谱统一方程式;转化为时间域的频率谱并积分,获得成像雷达高度计的波动方差和现场观测到波动方差;计算统一后的能量密度谱的互相关系数。本发明利用有限浮标观测的时间域内的海面高度时间序列对成像雷达高度计观测的空间域的二维海面高度定标,可降低现场定标成本。
  • 时空统一海洋成像雷达高度计定标检验方法
  • [发明专利]一种目标透视雷达成像方法-CN201510272010.5有效
  • 刘峰;向寅;于慧 - 北京理工雷科电子信息技术有限公司
  • 2015-05-25 - 2017-06-16 - G01S13/88
  • 本发明公开了一种目标透视雷达成像方法,用于介质中的目标进行近场成像。该方法采用步进频连续波雷达作为目标透视雷达,结合电磁场相参和合成孔径技术获得介质的单频点三维成像结果;然后利用补偿相位值对单频点三维成像结果进行补偿,利用熵值表达有序性的特点,从补偿结果中找到熵值最小者,认为是最为逼近真实的三维成像结果。再从所述最为逼近真实的介质三维成像结果中找到熵值最小的二维切片,认为是最为逼近介质中真实目标深度的切片。本发明能够应用在近场条件下,实现了对小目标的探测和高分辨成像
  • 一种目标透视雷达成像方法

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