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1.
三维异质异构集成技术是实现电子信息系统向着微型化、高效能、高整合、低功耗及低成本方向发展的最重要方法,也是决定信息化平台中微电子和微纳系统领域未来发展的一项核心高技术。文章详细介绍了毫米波频段三维异质异构集成技术的优势、近年来的发展趋势以及面临的挑战。利用硅基MEMS 光敏复合薄膜多层布线工艺可实现异质芯片的低损耗互连,同时三维集成高性能封装滤波器、高辐射效率封装天线等无源元件,还能很好地处理布线间的电磁兼容和芯片间的屏蔽问题。最后介绍了一款新型毫米波三维异质异构集成雷达及其在远距离生命体征探测方面的应用。 相似文献
2.
针对现有基于视频监控的人流量统计方案成本高、算法复杂且不利于个人隐私保护的局限性,利用毫米波雷达体积小、成本低、分辨率高的特点,提出了一种基于双时间点检测的人流量监测方法。该方法先获取人体目标散射点位置和多普勒频移信息来构成点云数据,然后根据多普勒频移正负来判断人体的运动方向,并筛选具有高多普勒频移值的点云数据以降低干扰点对聚类结果的影响;在双时间点对特定区域内人员数量进行统计,并根据双时间点之间所获取的点云数据聚类结果对所统计人员数据进行修正。实验结果表明,该方法能够用匿名的方式以较高的正确率统计人员进出。 相似文献
4.
波长为太赫兹(兆兆赫兹,1012)的射线提供了一种安全、无电离作用的解决方案,能处理对出入机场和穿过国境线的旅客检查问题。 相似文献
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6.
7.
毫米波雷达的应用和发展 总被引:3,自引:0,他引:3
描述了毫米波雷达的特点和适用需求,介绍了毫米波雷达在直升机载侦察火控、战场监视、导弹制导、近程防空和星载空间探测方面的应用,探讨了毫米波雷达技术的发展趋势。 相似文献
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美国专利US6665116 (2003年12月16日公布) 透镜可应用于大多数光学装置中,其用途之一是将电磁辐射波聚焦在一个均匀的焦点上。透镜是在电磁波透过透镜媒质时通过改变其方向来实现这一点的。透镜无法改变频率,但可以改变波分量的速度。一个透镜内的速度是与波长成正比的,因此,有效折射指数可以说是随波长而变的。由于折射指数的差别在一个波 相似文献
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