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1.
针对毫米波被动成像应用,设计了工作频率为84 ~ 94 GHz的16阵元焦平面阵列天线.聚焦天线采用500 mm口径的旋转抛物面以获得0.47°角分辨率;16馈源排成4×4阵列,相邻列馈源在垂直方向交错排列,使天线在垂直方向采样波束密度增加一倍,满足Nyquist采样要求;采用电流分布法并利用MATLAB编程计算馈源偏焦时天线辐射场分布,对馈源阵列排列参数进行优化设计.成像实验结果表明,天线沿水平方向扫描一次即可获得场景成像二维完全采样数据,成像耗时比传统扫描采样方式减少一倍.  相似文献   
2.
针对毫米波焦平面阵列被动成像应用,设计了频率为84GHz~94GHz的16元焦平面线性阵列天线。聚焦天线采用500mm口径的旋转抛物面以获得0.47°角分辨率,16馈源排成4×4阵列,相邻列馈源中心位置在垂直方向交错排列,这样不改变馈源排列密度而提高对场景采样密度1倍。采用电流分布法对馈源阵列参数进行优化设计,实测方向图表明天线阵在垂直方向(E面)采样密度满足Nyquist完全采样要求。将天线应用于成像系统中进行成像实验,结果表明天线沿水平方向扫描一次后,即可获得场景成像二维完全采样数据,成像耗时比传统扫描方式减少1倍。  相似文献   
3.
单帧毫米波图像超分辨处理就是利用一幅低分辨率的毫米波图像重建出高分辨率的毫米波图像的过程.相较于光学图像,毫米波图像空间分辨率低、受噪声污染严重.因此传统的图像超分辨算法无法在毫米波图像上取得良好的超分辨重建效果.针对毫米波图像固有的缺点,构建了一个四层的卷积神经网络对毫米波图像进行超分辨处理.仿真实验的结果表明,提出的算法对毫米波图像具有良好的超分辨重建效果.  相似文献   
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