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]一种圆柱孔径MIMO阵列天线、成像方法及补偿方法-CN202010446311.6有效
  • 李世勇;王硕光;孙厚军;敬汉丹;王泽昊;邢光楠 - 北京理工大学
  • 2020-05-25 - 2022-11-11 - G01S13/89
  • 本发明公开了一种圆柱孔径MIMO阵列天线、成像方法及补偿方法,MIMO多子阵成像体制可以节省阵元数,加工方便,柱面阵列可以取得更好的成像效果;与本发明提出的补偿方案相结合,可以较好地补偿通道实际收发位置与等效位置之间的波程差,从而取得很好的三维成像效果,适合于毫米波人体安检成像;当阵列口面较大时,按照本发明提供的方案对每个子阵进行补偿,每一个子阵的累积误差都较小,从而实现较好的成像效果;同时本发明提出的补偿方案可以解决以下问题:由于收发通道天线方向图的影响,某一对特定的收发通道仅能作用于有限的区域,仅需保证子阵中的天线能作用于补偿点附近的区域即可实现较好的补偿效果。
  • 一种圆柱孔径mimo阵列天线成像方法补偿
  • [发明专利]一种基于弧形MIMO线阵扫描的成像系统及成像方法-CN202011608005.4有效
  • 李世勇;王硕光;邢光楠;赵国强;孙厚军 - 北京理工大学
  • 2020-12-29 - 2022-08-23 - G01S13/89
  • 本公开的基于弧形MIMO线阵扫描的成像系统及成像方法,通过包括扫描架:包括直线导轨和伺服电机,所述直线导轨用于支撑所述弧形MIMO线阵,所述伺服电机控制所述弧形MIMO线阵沿着所述扫描架的直线导轨在高度方向进行位移扫描;弧形MIMO线阵,所述弧形MIMO线阵包括发射天线和接收天线,所述发射天线沿着所述弧形MIMO线阵的弧线方向满采样/欠采样等角度间隔分布;所述接收天线在相邻两个发射天线间沿着所述弧形MIMO线阵的弧线方向欠采样/满采样等角度间隔分布。能够在不伤害被检人员的同时,相比于直线阵列可以实现对被检人体目标区域更加均匀的覆盖,提高成像分辨率,降低制造成本,易于布置,应用环境适用性强,实现快速的人体安检。
  • 一种基于弧形mimo扫描成像系统方法
  • [发明专利]一种基于柱面MIMO面阵的成像系统及成像方法-CN202011602665.1有效
  • 李世勇;王硕光;邢光楠;赵国强;孙厚军 - 北京理工大学
  • 2020-12-29 - 2022-06-21 - G01S13/89
  • 本公开的基于柱面MIMO面阵的成像系统及成像方法,成像系统包括多个弧线MIMO线阵和多个母线MIMO线阵,所述多个弧线MIMO线阵和多个母线MIMO线阵张成二维柱面MIMO面阵;其中,发射天线在弧线MIMO线阵方向呈满采样/欠采样等角度间隔分布,在母线MIMO线阵方向呈欠采样/满采样等间隔分布;接收天线在弧线MIMO线阵方向呈欠采样/满采样等角度间隔分布,在母线MIMO线阵方向呈满采样/欠采样等间隔分布。基于上述系统提出了相应的成像算法,能够在不伤害被检人体的同时,实现天线波束对被检人体目标区域更加均匀的覆盖,并获得较高的成像分辨率,降低制造成本,易于布置,应用环境适用性强,实现机场、地铁与火车站等环境下快速的人体安检。
  • 一种基于柱面mimo成像系统方法
  • [发明专利]基于折面MIMO阵列的成像系统及其成像方法、装置及介质-CN202110764362.8在审
  • 李世勇;邢光楠;王硕光;赵国强;孙厚军 - 北京理工大学
  • 2021-07-06 - 2021-11-09 - G01V3/12
  • 本发明公开了一种基于折面MIMO阵列的成像系统及其成像方法、装置及存储介质,该系统包括多个折线型MIMO线阵和多个直线MIMO线阵;每个折线型MIMO线阵水平分布,每个直线MIMO线阵竖直分布,多个折线型MIMO与多个直线MIMO线阵构成二维折面MIMO阵列;每个折线型MIMO线阵包含多个子直线段阵列,每相邻两个子直线段阵列相互拼接;折线型MIMO线阵和直线MIMO线阵均包括发射天线和接收天线;接收天线和发射天线在折线MIMO线阵与直线MIMO线阵十字交点处重合并构成收发天线单元。该成像系统可以实现对被检人体目标区域更加均匀的覆盖,可以快速获得很好的三维成像效果,适合于毫米波人体安检成像,能够获得较高的安检分辨率;本发明可广泛应用于安检技术领域。
  • 基于mimo阵列成像系统及其方法装置介质
  • [发明专利]一种基于折线阵列的成像系统-CN202011602699.0在审
  • 李世勇;王硕光;邢光楠;赵国强;孙厚军 - 北京理工大学
  • 2020-12-29 - 2021-05-25 - G01S13/89
  • 本公开的基于折线阵列的成像系统,通过扫描架包括直线导轨和伺服电机,所述直线导轨用于支撑所述折线阵,所述伺服电机控制所述折线阵沿着所述扫描架的直线导轨在高度方向进行位移扫描;折线阵列,包括多个子折线阵列,所述相邻两个子折线阵列相互拼接;其中,所述折线阵列的两端分别设置在所述扫描架的直线导轨上,且所述折线阵列沿着所述扫描架的直线导轨方向上下移动。通过折线孔径使天线单元正对着目标成像位置,实现天线波束对目标区域更加均匀的覆盖,易于加工和模块化拼接,降低制造成本,适合于毫米波人体安检成像,实现高分辨率快速的人体安检。
  • 一种基于折线阵列成像系统
  • [发明专利]一种行进式毫米波主被动复合成像方法-CN202010731017.X在审
  • 李世勇;邢光楠;孙厚军;敬汉丹;王硕光;王泽昊 - 北京理工大学
  • 2020-07-27 - 2020-11-03 - G01S13/89
  • 本发明提出的一种基于毫米波的行进式主被动复合成像方法,待检人员行进依次通过被动成像区域及主动成像区域,先由被动毫米波接收阵列天线对待检人体进行被动探测,若未检测出可疑物品,则无需进行接下来的主动扫描,在一般的安检环境中可以极大的提高成像的速度以及安检通过效率;若检测出可疑物品,再由主动毫米波收发阵列天线进行仅针对可疑区域的主动扫描,从而实现对可疑目标区域精确扫描,完成对可疑目标的二次判别以及定位,极大地提高了定位的精度以及安检的检测概率;采用行进式被动探测和主动扫描结合的方式,可以在人员非停留状态下,将被动毫米波成像以及主动毫米波成像的优势结合起来,在实现快速成像的同时保证了较高的成像质量。
  • 一种行进毫米波被动复合成像方法

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