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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
一种采用近红外激光相位阵列检测乳腺癌的新方法(二)   总被引:1,自引:0,他引:1  
近红外光谱学技术是无损检测与诊断的重要方法。采用频率分辨光谱学技术,检测以相位表示的光源与探测器之间的传输延迟,与光强检测相比具有更高的灵敏度。当在均匀介质中存在两个幅值相等、初始相位相差180°的近红外光源阵列时,依据光学相干原理,两光源的中垂线即为幅值为零、相位突变的零线。但当均匀介质中存在光学性质不同的异物时,零线会发生偏折。这种差异性即可提供有关异物大小、位置等信息。乳腺癌被认为是存在于乳房这一均匀组织中的异物。因此,基于上述原理,我们已研制出可用于无损检测乳腺癌的新型医疗仪器。与目前用的X射线、CT等比较,本仪器具有体积小、价格便宜、易于推广等优点。  相似文献   

2.
3.
张新  夏明耀 《微波学报》2010,26(Z1):588-591
本文利用芯片AD8302,提出了一种新的信号相位差测量方案。这种设计克服了传统方法中测量频带窄的缺点,可以得到较为精确的测量结果。该设计称为相位检测阵列(PDA, Phase Detector Array),可以检测任意多路信号之间的相位差,其硬件电路简单,适用频率范围由低频至2.7GHz。通过“参考源比较”法可进一步提高测量精度。  相似文献   

4.
在激光阵列相干合成中,由于相位噪声的影响和相位控制系统带宽的限制,相位控制残差无法避免。文中从理论上推导了存在相位残差时激光阵列相干合成中远场光强分布,并结合光束传输因子BPF(beam propagation factor)作为合成效果的评价标准,分析了相位残差对相干合成的影响。  相似文献   

5.
6.
由阵列相位加权实现雷达横向距离分辨   总被引:1,自引:1,他引:1  
本文提出一种通过阵列相位加权实现雷达横向距离分辨的新方法。首先要测出阵列口径面上由回波信号产生的幅度和相位分布。这一过程是通过对各接收通道相位进行加权而实现的。接下来,由已取得的数据即可获得横向距离分辨率。理论分析表明,无论目标位于远场区还是近场区,本方法都是适用的  相似文献   

7.
黄启宏  刘钊 《电讯技术》2006,46(6):172-176
同时检测出包括边缘特征和线特征在内的多种图像特征一直是图像特征检测中的难点。在相位一致性基本原理的基础上,提出了一种基于局部频率的相位一致性检测图像特征的算法。试验结果表明,采用的算法在图像特征的细节保留和定位方面要优于传统的相位一致性算法和Canny算法。  相似文献   

8.
周德锁  王永生 《信号处理》2002,18(3):194-198
本文研究了CDMA系统在采用阵列天线接收时进行多用户联合检测的信道估计算法。文中详细讨论了阵列天线分集增益对简化信道估计算法、结构和降低计算复杂度的原理和具体方法,分析了将阵列天线和多用户联合检测结合在一起时系统所具有的综合效能。仿真结果表明该算法是可行和有效的,为联合检测技术在三代系统中尽早实用化提供了参考。  相似文献   

9.
曾真  王元庆 《激光与红外》2013,43(3):248-251
在激光相位测距中,距离是通过求回波信号的相位信息求得的。由于频谱泄露和栅栏效应,传统的FFT不能精确地计算出频率点的相位值,因此提出使用密集频谱细化技术和频谱校正技术对回波信号的频谱进行校正。实验结果表明:基于复解析带通滤波器的复调制谱细化算法所需的运算量少,计算速度快,同时能够提高相位测量精度;频谱校正算法中相位差校正算法是一种精确的校正方式,校正精度很高;频谱细化和频谱校正技术大大提高了频谱分辨率。在工程应用中,本文方法运用于激光相位测距中能大幅度提高频域数字测相的精度。  相似文献   

10.
根据Fraunhofer衍射理论,建立了基于相位调制的二维M×N激光相干阵列的远场光强分布理论模型。结合应用实际,对5×5激光相干阵列的远场光强分布进行数值模拟,分析了不同调制相位对远场光强分布的影响。结果表明,远场光强分布的主极大(小)的位置随调制相位变化,相对强度也随之变化;不同阵列结构,光强分布不同,每列(行)相邻两阵元上加载的相位差为π时,出现较多的主极大和次极大且对称分布。这些结果可为应用相位调制去控制远场光强分布提供有益的参考。  相似文献   

11.
为了提高边缘检测精确度与抗噪性能,该文提出一种基于保角相位的图像边缘检测新方法。该方法首先利用保角单演信号能够表达不同本征维数的图像局部结构的特点,采用指数函数计算相位偏差,有效地抑制了相位一致模型边缘检测中产生的伪边缘和噪声,提高了边缘检测的精确度;其次,利用Poisson核在空域中有解析表示的优势,降低了算法复杂度。仿真实验结果表明,与现有的相位一致性图像边缘检测方法相比,该方法提取的图像边缘更精确、更完整、更均匀,对噪声具有更好的鲁棒性,同时,计算复杂度较低。  相似文献   

12.
分布式数字阵列雷达由于其优良的探测性能,是现代预警探测领域未来发展方向之一,为获得分布式和数字阵列体制融合应用的理想探测得益,雷达频率源系统设计范畴已超越了传统频率合成器的概念,相距几十公里预警探测雷达收发系统频率源必须实现远程相参、同步。详细介绍了频率源系统设计,该频率源由频率合成器、微波光电传输与数字阵列单元(DAM)本振时钟分配三部分组成,其中远程微波光电低相噪传输是设计重点,文中最后给出了实验数据和研制结果。  相似文献   

13.
一种多相位中心天线的动目标检测和成像算法   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了一种基于多相位中心天线的动目标检测和成像算法。通过对3个孔径回波信号进行处理,获得两路杂波对消后的动目标信号,再对这两路信号分别进行多普勒参数估计和干涉处理,确定目标的真实位置、方位向和距离向速度,然后对动目标聚焦成像;与以往的动目标检测算法相比,提出的方法能够获得运动目标的全部参数;最后通过计算机仿真验证了该方法的可行性和有效性。  相似文献   

14.
为提高激光跟踪精确度,采用相位法改进激光跟踪系统,发射机采用正弦信号调制激光功率,接收电路采用四象限雪崩光电二极管(APD)检测激光回波,通过快速傅里叶变换(FFT)计算失调角,稳定平台保持视轴稳定,并根据失调角跟踪目标。失调角误差是跟踪误差的主要因素之一,与信噪比和数据长度成反比,系统通过滤波、高速采样提高测量精确度。仿真时载体扰动幅度为5°,信噪比为0 dB,干扰信号为目标信号的100倍,系统能准确识别目标,跟踪误差为0.033°,表明基于相位法的跟踪系统具有多目标、高精确度跟踪能力。  相似文献   

15.
描述了一套二次谐波型频率分辨光学快门(SHG-FROG)装置,用于单次测量红外长波长超快激光脉冲的脉宽和相位信息。针对在该波段宽带的高损伤阈值介质膜镀膜困难,且价格昂贵的问题,采用两个半圆形全反平面银镜来代替传统的半透半反镜进行分光。同时改进后的光路可以减少测量误差,结构更加紧凑且便于调节。采用该装置对基于钛宝石参量放大的红外超快脉冲进行测试,得到当中心波长为1.8μm时,脉宽为66.9 fs,谱宽54.5 nm,谱相中的二阶群延时色散(GDD)为202.9 fs2。  相似文献   

16.
一种提高相位激光测距精确度的方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
陈敏  杜小平 《现代电子技术》2005,28(16):113-114
描述了一种采用相位式激光测距提高测距精度的方法,给出了采用相位式进行激光测距的原理,指出了采用单一频率进行测距时存在的矛盾,从而提出了在单一频率的基础上添加多个辅助频率进行测距,分析了采用多个辅助频率进行相位激光测距的原理,并对采用该方法进行了精度分析。从分析的结论看,采用的辅助频率个数越多,则越能提高测距精度,同时该方法还能提高测量范围,解决了单一频率测量时的矛盾,达到了测距时高精度、大范围的工程应用要求。  相似文献   

17.
针对光纤激光阵列相干组束中各路光束位相的检测,提出了一种基于快速傅里叶变换的位相检测方法.该方法不需对参考光进行频移,利用各路光束与参考光束间位相变化引起的条纹图移动实现位相检测.同时,为了减小傅里叶变换过程中由于能量泄漏引入的检相误差,提出了条纹图整周期裁剪的方法,用于克服能量泄漏的影响,可有效提高傅里叶变换法的检相精度.文中详述了位相检测的基本原理,分析了能量泄漏对傅里叶变换的影响,数值计算结果表明该方法的检相误差优于光波长的1/1000,从而为光纤激光阵列的高精度位相调节奠定了基础.  相似文献   

18.
抑制DDS相位舍位杂散的一种新方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
直接数字式频率合成器(DDS)是最新的频率合成技术,它具有分辨率高,频率转换速度快等优点,但是杂散分量丰富.本文旨在介绍相控阵天线抑制旁瓣的几种方法,并利用其中的随机相位馈相法来处理相位舍位条件下的DDS,从而降低杂散电平.  相似文献   

19.
陆晾 《电子质量》2001,(1):10-12
本文介绍了一种新的相位检测方法。它能在1/4信号周期内检测出两个正弦信号之间的相差,其相差由流输出电压的幅度表示,并通过该电压的正负来判别相应相位是超前还是滞后。由于本方法无需使用低通滤波器,其检相时间小于1/4信号周期,因而在响应时间方面的性能大大优于传统的检相器。  相似文献   

20.
一种微波相位测试的新方法   总被引:5,自引:2,他引:5  
本文提出了一种微波相位测试的新方法,这种方法只需一只魔T,一只可变移相器和一只功率检测器.它具有简单、准确等优点.文章对这种测试方法与其它方法进行了比较,并且对测试精度进行了分析.实验结果与理论分析相符合.  相似文献   

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