近程毫米波圓柱掃描成像算法研究
發(fā)布時間:2021-09-18 09:08
隨著恐怖主義活動不斷增多,人們對公共場所的安全檢查越來越看重。毫米波成像作為一種新型的成像技術(shù),近年來,越來越被關(guān)注。毫米波頻率位于微波與遠紅外波之間,其具有一定的穿透性。相比于傳統(tǒng)的安檢設(shè)備,毫米波不但可以檢測隱匿金屬違禁品,還可以檢測隱匿非金屬違禁品,并且沒有電離性,對人體沒有傷害。基于毫米波的上述特點,毫米波成像在安檢領(lǐng)域?qū)斜容^大的應(yīng)用市場。本文以毫米波在安檢領(lǐng)域的應(yīng)用為背景,圍繞毫米波成像算法的內(nèi)容進行展開。在研究近程主動式毫米波平面掃描成像的基礎(chǔ)上,進一步拓展研究了近程主動式毫米波圓柱掃描成像,從理論角度進行了深入的分析,并對相關(guān)的成像算法進行仿真驗證,其主要的研究內(nèi)容如下:(1)針對毫米波成像的一些相關(guān)基礎(chǔ)理論知識進行了探討,介紹了頻率步進信號的特點以及天線掃描方式的選擇,分析了毫米波安檢成像系統(tǒng)的特點。(2)毫米波平面掃描成像技術(shù)的研究。分析了其系統(tǒng)模型、距離徙動成像算法原理,并且對成像算法進行了單點目標、多點目標、形狀目標的成像仿真,驗證了算法的有效性,并且利用人體實測數(shù)據(jù)進行了人體前后兩面的實驗成像。(3)毫米波圓柱掃描成像中波數(shù)域算法的研究。針對平面掃描方式只能...
【文章來源】:重慶郵電大學重慶市
【文章頁數(shù)】:67 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
寬帶毫米波成像系統(tǒng)(平面掃描)及成像結(jié)果
圖 1.2 ProVision 三維人體安檢儀-3 公司生產(chǎn)的 Provision100 毫米波國西北太平洋國家實驗室的主動毫de&Schwarz 公司的 Sherif Sayed A
Rohde&Schwarz公司成像系統(tǒng)樣機及其架構(gòu)
【參考文獻】:
期刊論文
[1]W波段三維近場安檢成像系統(tǒng)(英文)[J]. 程航,鄭海濤,敬漢丹,李世勇,孫厚軍. 紅外與毫米波學報. 2017(04)
[2]一種基于BP及RM算法的柱面近場三維RCS成像算法[J]. 顏振,劉偉,杜劉革,王亞海. 微波學報. 2016(S2)
[3]基于斜下視全方位掃描的毫米波成像實驗[J]. 張艷梅,笪敏,戚仁濤,尹治平. 合肥工業(yè)大學學報(自然科學版). 2016(11)
[4]Practical millimeter-wave holographic imaging system with good robustness[J]. 朱玉琨,楊明輝,吳亮,孫蕓,孫曉瑋. Chinese Optics Letters. 2016(10)
[5]一種毫米波調(diào)頻連續(xù)波雷達的目標速度測量方法[J]. 完誠. 艦船電子對抗. 2016(04)
[6]高分辨率極化合成孔徑雷達成像研究進展[J]. 朱岱寅,楊鳴冬,宋偉,葉少華. 數(shù)據(jù)采集與處理. 2016(04)
[7]步進頻、脈沖和連續(xù)波SAR的對比研究[J]. 李俊慧,王洪,汪學剛,燕陽,何東林. 雷達科學與技術(shù). 2016(01)
[8]人體安檢技術(shù)發(fā)展趨勢研究[J]. 徐燕. 科技展望. 2015(15)
[9]用于人員安檢的主動毫米波成像技術(shù)現(xiàn)狀與展望[J]. 費鵬,方維海,溫鑫,年豐,黃培康. 微波學報. 2015(02)
[10]一種近距離寬帶CSAR成像系統(tǒng)通道均衡方法[J]. 溫鑫,黃培康,年豐,楊于杰,馮克明. 現(xiàn)代防御技術(shù). 2015(02)
博士論文
[1]調(diào)頻連續(xù)波合成孔徑雷達成像研究與系統(tǒng)實現(xiàn)[D]. 蔡永俊.中國科學院國家空間科學中心 2016
[2]主動毫米波安檢成像算法及系統(tǒng)研究[D]. 任百玲.北京理工大學 2014
[3]高分辨率及新模式SAR成像算法研究[D]. 劉燕.西安電子科技大學 2012
[4]多基線層析成像合成孔徑雷達研究[D]. 柳祥樂.中國科學院研究生院(電子學研究所) 2007
[5]毫米波對人體隱匿物品輻射成像研究[D]. 肖澤龍.南京理工大學 2007
碩士論文
[1]主動式近距離毫米波成像的距離徙動算法研究[D]. 笪敏.合肥工業(yè)大學 2017
[2]圓柱掃描式合成孔徑雷達三維成像理論研究[D]. 郭令霞.華中科技大學 2016
[3]寬帶毫米波圓周掃描轉(zhuǎn)臺成像技術(shù)研究[D]. 張艷梅.合肥工業(yè)大學 2016
[4]太赫茲雷達柱面三維成像算法研究[D]. 王友舒.電子科技大學 2016
[5]毫米波主動成像在人體隱匿違禁物品檢查中的應(yīng)用[D]. 張燕洪.南京理工大學 2015
[6]被動式毫米波人體檢查圖像識別軟件系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)[D]. 毛磊.北京工業(yè)大學 2015
[7]圓周軌跡SAR三維成像算法研究與仿真[D]. 吳越.電子科技大學 2013
[8]圓周SAR成像算法及相關(guān)技術(shù)研究[D]. 田甲申.電子科技大學 2013
[9]合成孔徑雷達圖像提高分辨率技術(shù)研究[D]. 袁小金.上海交通大學 2007
本文編號:3399866
【文章來源】:重慶郵電大學重慶市
【文章頁數(shù)】:67 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
寬帶毫米波成像系統(tǒng)(平面掃描)及成像結(jié)果
圖 1.2 ProVision 三維人體安檢儀-3 公司生產(chǎn)的 Provision100 毫米波國西北太平洋國家實驗室的主動毫de&Schwarz 公司的 Sherif Sayed A
Rohde&Schwarz公司成像系統(tǒng)樣機及其架構(gòu)
【參考文獻】:
期刊論文
[1]W波段三維近場安檢成像系統(tǒng)(英文)[J]. 程航,鄭海濤,敬漢丹,李世勇,孫厚軍. 紅外與毫米波學報. 2017(04)
[2]一種基于BP及RM算法的柱面近場三維RCS成像算法[J]. 顏振,劉偉,杜劉革,王亞海. 微波學報. 2016(S2)
[3]基于斜下視全方位掃描的毫米波成像實驗[J]. 張艷梅,笪敏,戚仁濤,尹治平. 合肥工業(yè)大學學報(自然科學版). 2016(11)
[4]Practical millimeter-wave holographic imaging system with good robustness[J]. 朱玉琨,楊明輝,吳亮,孫蕓,孫曉瑋. Chinese Optics Letters. 2016(10)
[5]一種毫米波調(diào)頻連續(xù)波雷達的目標速度測量方法[J]. 完誠. 艦船電子對抗. 2016(04)
[6]高分辨率極化合成孔徑雷達成像研究進展[J]. 朱岱寅,楊鳴冬,宋偉,葉少華. 數(shù)據(jù)采集與處理. 2016(04)
[7]步進頻、脈沖和連續(xù)波SAR的對比研究[J]. 李俊慧,王洪,汪學剛,燕陽,何東林. 雷達科學與技術(shù). 2016(01)
[8]人體安檢技術(shù)發(fā)展趨勢研究[J]. 徐燕. 科技展望. 2015(15)
[9]用于人員安檢的主動毫米波成像技術(shù)現(xiàn)狀與展望[J]. 費鵬,方維海,溫鑫,年豐,黃培康. 微波學報. 2015(02)
[10]一種近距離寬帶CSAR成像系統(tǒng)通道均衡方法[J]. 溫鑫,黃培康,年豐,楊于杰,馮克明. 現(xiàn)代防御技術(shù). 2015(02)
博士論文
[1]調(diào)頻連續(xù)波合成孔徑雷達成像研究與系統(tǒng)實現(xiàn)[D]. 蔡永俊.中國科學院國家空間科學中心 2016
[2]主動毫米波安檢成像算法及系統(tǒng)研究[D]. 任百玲.北京理工大學 2014
[3]高分辨率及新模式SAR成像算法研究[D]. 劉燕.西安電子科技大學 2012
[4]多基線層析成像合成孔徑雷達研究[D]. 柳祥樂.中國科學院研究生院(電子學研究所) 2007
[5]毫米波對人體隱匿物品輻射成像研究[D]. 肖澤龍.南京理工大學 2007
碩士論文
[1]主動式近距離毫米波成像的距離徙動算法研究[D]. 笪敏.合肥工業(yè)大學 2017
[2]圓柱掃描式合成孔徑雷達三維成像理論研究[D]. 郭令霞.華中科技大學 2016
[3]寬帶毫米波圓周掃描轉(zhuǎn)臺成像技術(shù)研究[D]. 張艷梅.合肥工業(yè)大學 2016
[4]太赫茲雷達柱面三維成像算法研究[D]. 王友舒.電子科技大學 2016
[5]毫米波主動成像在人體隱匿違禁物品檢查中的應(yīng)用[D]. 張燕洪.南京理工大學 2015
[6]被動式毫米波人體檢查圖像識別軟件系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)[D]. 毛磊.北京工業(yè)大學 2015
[7]圓周軌跡SAR三維成像算法研究與仿真[D]. 吳越.電子科技大學 2013
[8]圓周SAR成像算法及相關(guān)技術(shù)研究[D]. 田甲申.電子科技大學 2013
[9]合成孔徑雷達圖像提高分辨率技術(shù)研究[D]. 袁小金.上海交通大學 2007
本文編號:3399866
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