RU2595303C2 - Сканирующее устройство для формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн и способ обследования с помощью такого устройства - Google Patents

Сканирующее устройство для формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн и способ обследования с помощью такого устройства Download PDF

Info

Publication number
RU2595303C2
RU2595303C2 RU2014117559/28A RU2014117559A RU2595303C2 RU 2595303 C2 RU2595303 C2 RU 2595303C2 RU 2014117559/28 A RU2014117559/28 A RU 2014117559/28A RU 2014117559 A RU2014117559 A RU 2014117559A RU 2595303 C2 RU2595303 C2 RU 2595303C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
millimeter
wave
scanning
transceiver module
wave transceiver
Prior art date
Application number
RU2014117559/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014117559A (ru
Inventor
Чжицян ЧЖЭНЬ
Юаньцзин ЛИ
Цзыжань ЧЖАО
Ваньлун У
Цзунцзюнь ШЕНЬ
Инун ЛЮ
Ли ЧЗАН
Сяньли ДИН
Original Assignee
Нуктех Кампани Лимитед
Цзинхуа Юниверсити
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Нуктех Кампани Лимитед, Цзинхуа Юниверсити filed Critical Нуктех Кампани Лимитед
Publication of RU2014117559A publication Critical patent/RU2014117559A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2595303C2 publication Critical patent/RU2595303C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V8/00Prospecting or detecting by optical means
    • G01V8/005Prospecting or detecting by optical means operating with millimetre waves, e.g. measuring the black losey radiation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/11Arrangements specific to free-space transmission, i.e. transmission through air or vacuum
    • H04B10/114Indoor or close-range type systems
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/02Systems using reflection of radio waves, e.g. primary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/06Systems determining position data of a target
    • G01S13/42Simultaneous measurement of distance and other co-ordinates
    • G01S13/426Scanning radar, e.g. 3D radar
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/88Radar or analogous systems specially adapted for specific applications
    • G01S13/887Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for detection of concealed objects, e.g. contraband or weapons
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/88Radar or analogous systems specially adapted for specific applications
    • G01S13/89Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for mapping or imaging
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/12Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with electromagnetic waves
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/12Supports; Mounting means
    • H01Q1/1242Rigid masts specially adapted for supporting an aerial
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/22Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the orientation in accordance with variation of frequency of radiated wave
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03HHOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
    • G03H1/00Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
    • G03H1/22Processes or apparatus for obtaining an optical image from holograms
    • G03H1/2202Reconstruction geometries or arrangements
    • G03H1/2205Reconstruction geometries or arrangements using downstream optical component
    • G03H2001/2213Diffusing screen revealing the real holobject, e.g. container filed with gel to reveal the 3D holobject

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Length-Measuring Devices Using Wave Or Particle Radiation (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Holo Graphy (AREA)

Abstract

Сканирующее устройство формирования трехмерного голографического изображения, в миллиметровом диапазоне волн, которое обеспечивает реализацию способа исследования объекта, включает в себя модуль трансивера миллиметрового диапазона, содержащий антенную решетку, направляющее устройство рельсового типа, с которым соединен модуль трансивера. При этом сканирование, выполняемое модулем трансивера миллиметрового диапазона, представляет собой плоскостное сканирование. При этом сканирующее устройство формирования трехмерного голографического изображения выполнено с возможностью осуществления трехмерного сканирования. Направление сканирования может варьироваться путем изменения ориентации направляющего устройства рельсового типа. Технический результат заключается в упрощении конструкции и ускорении процесса сканирования объекта при помощи длин волн миллиметрового диапазона. 2 н. и 15 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

По настоящей заявке испрашивается приоритет в соответствии с заявкой на выдачу патента Китая № 201310356862.3, поданной 15 августа 2013 года в Государственное управление по делам интеллектуальной собственности Китая, раскрытие сущности которой включено в настоящий документ посредством ссылки.
Область техники
Настоящее изобретение относится в основном к области техники, связанной с обследованием человеческого тела в целях обеспечения безопасности, в частности к сканирующему устройству для формирования трехмерного топографического изображения в миллиметровом диапазоне волн и способу обследования объекта с использованием такого устройства.
Уровень техники
Технология формирования изображения для обследования какого-либо объекта, такого как человеческое тело или какой-либо предмет, в целях обеспечения безопасности, широко используемая в настоящее время, включает в себя, главным образом, технологию рентгенологического исследования и технологию формирования изображений в миллиметровом диапазоне волн. В эти годы наибольшее распространение получила технология формирования изображений в миллиметровом диапазоне волн. Указанную технологию можно, в принципе, разделить на активную и пассивную. Наиболее важной разновидностью активной технологии формирования изображения в миллиметровом диапазоне волн является технология формирования топографического изображения.
В активной технологии формирования трехмерного топографического изображения в миллиметровом диапазоне волн для обследования человеческого тела в целях обеспечения безопасности широко используется технология формирования изображения с круговым сканированием. Однако устройство формирования изображения с круговым сканированием характеризуется огромными размерами и сложным алгоритмом, который в теории выводится по результатам процессов аппроксимации, и поэтому точность формирования изображения в этом случае будут ограниченной. Кроме того, при круговом сканировании может использоваться только вертикальная антенная решетка большой длины с множеством антенных блоков, что повышает стоимость такого устройства.
Ввиду этого возникла насущная потребность в создании нового типа сканирующего устройства для формирования трехмерного топографического изображения исследуемого объекта в миллиметровом диапазоне волн и способа исследования объекта с использованием такого устройства.
Сущность изобретения
Цель настоящего изобретения заключается в создании сканирующего устройства для формирования трехмерного топографического изображения в миллиметровом диапазоне, которое может быстро и эффективно формировать трехмерные топографические изображения в миллиметровом диапазоне волн путем сканирования, обладая при этом упрощенной конструкцией.
Еще одной целью настоящего изобретения является создание способа обследования человеческого тела или какого-либо предмета с использованием сканирующего устройства для формирования трехмерного топографического изображения в миллиметровом диапазоне волн, которое обеспечивает быстрое, удобное и всестороннее обследование - способа, применимого в различных сферах обследования человеческого тела или предметов в целях обеспечения безопасности.
В связи с этим настоящее изобретение может быть реализовано следующим образом.
Одним объектом настоящего изобретения является сканирующее устройство для формирования трехмерного топографического изображения в миллиметровом диапазоне волн, включающее в себя:
модуль трансивера миллиметрового диапазона, содержащий антенную решетку трансивера миллиметрового диапазона, для приема и передачи сигнала миллиметрового диапазона;
направляющее устройство рельсового типа, с которым соединен модуль трансивера миллиметрового диапазона с возможностью скольжения так, чтобы модуль трансивера миллиметрового диапазона мог перемещаться вдоль направляющего устройства рельсового типа для проведения сканирования исследуемого объекта;
при этом сканирование, выполняемое модулем трансивера миллиметрового диапазона, представляет собой плоскостное сканирование.
Согласно еще одному из аспектов настоящего изобретения передающая поверхность и принимающая поверхность антенной решетки модуля трансивера миллиметрового диапазона могут располагаться на одной плоскости, поперечное сечение которой имеет форму прямоугольника или квадрата.
Кроме того, модуль трансивера миллиметрового диапазона может содержать еще и схему трансивера миллиметрового диапазона, подключенную к антенной решетке трансивера миллиметрового диапазона.
В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения антенная решетка трансивера миллиметрового диапазона может включать в себя по меньшей мере один ряд передающих антенн миллиметрового диапазона и по меньшей мере один ряд приемных антенн миллиметрового диапазона. В еще более предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения ряд передающих антенн миллиметрового диапазона состоит из множества передающих антенн миллиметрового диапазона, расположенных в ряд на первом заданном расстоянии друг от друга, а ряд приемных антенн миллиметрового диапазона состоит из множества приемных антенн миллиметрового диапазона, расположенных в ряд на втором заданном расстоянии друг от друга; при этом первое заданное расстояние может быть идентично второму заданному расстоянию или отличаться от него.
В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения, когда первое заданное расстояние идентично второму заданному расстоянию, передающие антенны миллиметрового диапазона в ряду передающих антенн миллиметрового диапазона и соответствующие приемные антенны миллиметрового диапазона в смежном ряду приемных антенн миллиметрового диапазона могут располагаться в шахматном порядке или на одной оси, перпендикулярно направлению, в котором идет ряд передающих и/или приемных антенн миллиметрового диапазона.
Согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения сканирующее устройство для формирования трехмерного топографического изображения в миллиметровом диапазоне волн может включать в себя также приводное устройство, посредством которого модуль трансивера миллиметрового диапазона соединен с направляющим устройством рельсового типа, за счет чего активируется перемещение модуля трансивера миллиметрового диапазона вдоль направляющего устройства рельсового типа.
Согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения сканирующее устройство для формирования трехмерного топографического изображения в миллиметровом диапазоне волн может также включать в себя приводное устройство, но при этом модуль трансивера миллиметрового диапазона напрямую соединен с направляющим устройством рельсового типа, и приводное устройство заставляет модуль трансивера миллиметрового диапазона перемещаться вдоль направляющей другими способами.
В частности, направляющее устройство рельсового типа может располагаться по вертикали, по горизонтали или по диагонали; и, соответственно, модуль трансивера миллиметрового диапазона будет перемещаться по вертикали, по горизонтали или по диагонали с любым углом наклона.
В еще одном из вариантов осуществления настоящего изобретения направляющее устройство рельсового типа может содержать одну рельсовую направляющую или множество рельсовых направляющих, идущих параллельно друг другу.
В одном из примеров осуществления настоящего изобретения сканирующее устройство для формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн может включать в себя:
устройство обработки данных, соединенное проводным или беспроводным способом с модулем трансивера миллиметрового диапазона для приема данных сканирования с модуля трансивера миллиметрового диапазона, а также для формирования голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн; и
устройство отображения информации, связанное с устройством обработки данных для приема и отображения голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн, полученного от устройства обработки информации.
В частности, устройство обработки данных может генерировать сигнал управления и передавать его на приводное устройство с тем, чтобы приводное устройство активировало движение модуля трансивера миллиметрового диапазона; или же сканирующее устройство для формирования трехмерного голографического изображения может включать в себя еще и отдельный контроллер для устройства обработки данных, выполненный с возможностью генерирования сигнала управления и передачи его на приводное устройство с тем, чтобы приводное устройство активировало движение модуля трансивера миллиметрового диапазона.
Еще одним объектом настоящего изобретения является способ обследования объекта с использованием описанного выше сканирующего устройства для формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн, который включает в себя:
расположение объекта в положении обследования и установку модуля трансивера миллиметрового диапазона в положение начала сканирования;
активацию движения модуля трансивера миллиметрового диапазона, в результате чего указанный модуль должен начать перемещение от точки начала сканирования до точки окончания сканирования в непрерывном или прерывистом режиме вдоль направляющего устройства рельсового типа, осуществляя сканирование исследуемого объекта;
передачу выборочных данных, полученных модулем трансивера миллиметрового диапазона во время сканирования, на устройство обработки данных в процессе сканирования и/или по завершении сканирования; и
обработку данных, полученных от модуля трансивера миллиметрового диапазона, устройством обработки данных для формирования голографического изображения обследуемого объекта в миллиметровом диапазоне волн;
при этом сканирование, выполняемое модулем трансивера миллиметрового диапазона, представляет собой плоскостное сканирование.
Согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения модуль трансивера миллиметрового диапазона может перемещаться во время сканирования в дискретном режиме; при этом в каждом положении указанного модуля выполняется двухмерное сканирование исследуемого объекта путем изменения частоты передачи миллиметровой волны или переключения токопередающей или токоприемной антенны в модуле трансивера миллиметрового диапазона. Полные данные трехмерного сканирования могут быть получены за счет сочетания двухмерного сканирования и дискретного перемещение модуля трансивера миллиметрового диапазона.
Согласно еще одному из вариантов осуществления настоящего изобретения во время сканирования модуль трансивера миллиметрового диапазона может перемещаться в плавном режиме; при этом несколько раз выполняется трехмерное сканирование исследуемого объекта путем изменения частоты передачи миллиметровой волны и переключения токопередающей и/или токоприемной антенны в модуле трансивера миллиметрового диапазона, в результате чего можно получить полные данные трехмерного сканирования.
В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения модуль трансивера миллиметрового диапазона может передавать информацию, полученную в результате обработки сигнала миллиметрового диапазона с одной или нескольких приемных антенн на антенной решетке трансивера миллиметрового диапазона, на устройство обработки данных в реальном масштабе времени, или передавать информацию на устройство обработки данных фрагментарно по мере ее буферизации, или передавать информацию на устройство обработки данных единовременно после ее буферизации.
В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения после формирования голографического изображения обследуемого объекта в миллиметровом диапазоне волн автоматически определяется, содержит ли этот объект какие-либо подозрительные предметы или нет, а также автоматически определяется локализация таких подозрительных предметов, после чего выдаются полученные результаты.
На основе по меньшей мере одного из вышеуказанных аспектов настоящего изобретения можно обследовать объект с помощью плоскостного сканирование. Поэтому сканирующее устройство для формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн имеет относительно небольшие размеры. Помимо этого, устройство формирования изображения может иметь прямоугольную или квадратную форму, благодаря чему ему не требуется много места.
Кроме того, сканирующее устройство для формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн согласно настоящему изобретению характеризуется простым и точным алгоритмом восстановления изображений, что способствует повышению скорости и точности формирования изображения. Далее, благодаря использованию устройства сканирования плоскостного типа, можно уменьшить длину антенной решетки в модуле трансивера миллиметрового диапазона и сэкономить на его стоимости.
Краткое описание чертежей
Указанные и иные аспекты настоящего изобретения, равно как и его преимущества, станут очевидными и абсолютно понятными из описания предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения, рассмотренных вместе с прилагаемыми чертежами, где:
на Фиг. 1 показано схематическое изображение конструкции сканирующего устройства для формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения; а
на Фиг. 2 показано структурное схематическое изображение модуля трансивера миллиметрового диапазона, как показано на Фиг. 1.
Подробное описание изобретения
Технические решения настоящего изобретения будут подробно описаны ниже через различные варианты его осуществления в привязке к фигурам на прилагаемых чертежах; при этом номера элементов в описании полностью совпадают с номерами позиций на чертежах. Разъяснение какого-либо варианта осуществления настоящего изобретения в привязке к прилагаемым чертежам имеет целью истолкование общей идеи настоящего изобретения, и ни в коей мере не ограничивает объем настоящего изобретения.
На Фиг. 1 схематично показано сканирующее устройство 10 для формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн согласно одному из вариантов осуществления настоящего изобретения. Указанное устройство включает в себя модуль 5 трансивера миллиметрового диапазона, направляющее устройство 3 рельсового типа и приводное устройство 4 (может быть предусмотрено при необходимости). Модуль 5 трансивера миллиметрового диапазона содержит антенную решетку 52 (показана на Фиг.2) для передачи и приема сигнала миллиметрового диапазона. Модуль 5 трансивера миллиметрового диапазона соединен с направляющим устройством 3 рельсового типа с возможностью скольжения так, чтобы модуль 5 трансивера миллиметрового диапазона мог перемещаться вдоль направляющего устройства 3 рельсового типа для проведения сканирования исследуемого объекта 6.
Таким образом, сканирующее устройство 10 для формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн согласно настоящему изобретению может просканировать поверхность исследуемого объекта 6 одновременно спереди, сбоку и сзади. При необходимости сканирования множества поверхностей исследуемого объекта 6 это можно сделать путем перемещения сканирующего устройства формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн или путем поворота исследуемого объекта 6. Таким образом, себестоимость сканирующего устройства 10 для формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн может быть значительно уменьшена, поскольку отпадает необходимость в большом количестве антенных решеток миллиметрового диапазона и сложном вращательном оборудовании, которое используется при круговом сканировании на предшествующем уровне техники.
Модуль трансивера миллиметрового диапазона выполняет плоскостное, а не круговое сканирование. Алгоритм формирования голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн при плоскостном сканировании характеризуется простотой и большей точностью в сравнении с алгоритмом построения изображения при круговом сканировании. Кроме того, плоскостное сканирование может выполняться в любом направлении (например, по вертикали, горизонтали, под наклоном и т.д.), тогда как круговое сканирование может выполняться только по дуге в горизонтальном направлении. Таким образом, плоскостное сканирование согласно настоящему изобретению характеризуется гораздо большей гибкостью в сравнении с круговым сканированием, применяемым в технических решениях на известном уровне техники.
Как показано на Фиг. 1, для соединения модуля 5 трансивера миллиметрового диапазона с направляющим устройством 3 рельсового типа может быть предусмотрено приводное устройство 4. Таким образом, модуль 5 трансивера миллиметрового диапазона вместе с приводным устройством 4 может перемещаться по рельсовой направляющей 31, входящей в состав направляющего устройства 3 рельсового типа, по всей длине указанной рельсовой направляющей 31, ограниченной двумя концами. Но такая конфигурация не является единственно возможной. Другими словами, можно напрямую соединить модуль 5 трансивера миллиметрового диапазона с рельсовой направляющей 31, входящей в состав направляющего устройства 3 рельсового типа, без участия приводного устройства 4. В этом случае модуль 5 трансивера миллиметрового диапазона может перемещаться по рельсовой направляющей 31 с помощью механических приспособлений (не показаны), таких как шкив с подключенным электродвигателем. При этом следует пояснить, что приводное устройство 4 или приводы иного типа, такие как шкив с электродвигателем, могут напрямую управляться устройством 2 обработки данных, как это описано ниже; или же управляться устройством 2 обработки данных опосредованно через электронную систему управления.
Хотя на Фиг. 1 показано, что модуль 5 трансивера миллиметрового диапазона выполняет сканирование в вертикальном направлении (вверх и вниз), специалистам в данной области техники очевидно, что такой вариант не является единственно возможным, то есть сканирование можно проводить по горизонтали и под наклоном. Конечно, направление сканирования, выполняемого модулем 5 трансивера миллиметрового диапазона, может варьироваться путем изменения ориентации направляющего устройства 3 рельсового типа. В частности, как показано на Фиг. 1, если направляющее устройство 3 рельсового типа установлено вертикально, то модуль трансивера миллиметрового диапазона должен будет выполнять сканирование в вертикальном направлении. Следует иметь в виду, что ориентацию рельсовой направляющей 31 направляющего устройства 3 рельсового типа - вертикальную, горизонтальную или диагональную под любым углом наклона - задает основание (не показано на фигурах) направляющего устройства 3 рельсового типа. Соответственно, благодаря такой конфигурации, модуль 5 трансивера миллиметрового диапазона может осуществлять плоскостное сканирование по вертикали, по горизонтали или по диагонали с любым углом наклона.
Обычно, так как антенная решетка 52 модуля 5 трансивера миллиметрового диапазона имеет ограниченную длину, на практике желательно определить направление сканирования в зависимости от объекта, подлежащего сканированию - в частности, когда сканируется удлиненный объект - с тем, чтобы максимально воспользоваться всеми преимуществами длины антенной решетки 52 трансивера миллиметрового диапазона с учетом фактора стоимости. Например, имеется возможность изменять направления сканирования с тем, чтобы можно было регулировать направление сканирования по своему желанию, как это описано выше, что недостижимо при круговом сканировании.
Разумеется, для выполнения плоскостного сканирования передающая поверхность и принимающая поверхность антенной решетки 52 трансивера миллиметрового диапазона должны располагаться в одной и той же плоскости (т.е. в плоскости, обращенной к исследуемому объекту 6, как это показано на Фиг. 1); при этом указанная плоскость может иметь прямоугольную или квадратную форму, как это показано на Фиг. 2. Конечно, по желанию могут быть предусмотрены и иные формы передающей и принимающей поверхности, отличные от той, которая описана выше.
Как показано на Фиг. 2, модуль 5 трансивера миллиметрового диапазона содержит также схему трансивера 51 миллиметрового диапазона, подключенную к антенной решетке трансивера 52 миллиметрового диапазона и взаимодействующую с указанной антенной решеткой. В частности, схема трансивера 51 миллиметрового диапазона установлена в модуле 5 трансивера миллиметрового диапазона и сзади антенной решетки трансивера 52 миллиметрового диапазона. Следует понимать, что схема трансивера 51 миллиметрового диапазона может располагаться в любом месте при условии, что она не мешает передаче и приему миллиметровой волны. Например, схема трансивера 51 миллиметрового диапазона может располагаться над или под модулем трансивера 5 миллиметрового диапазона, слева или справа от него.
Антенная решетка 52 трансивера миллиметрового диапазона включает в себя по меньшей мере один ряд передающих антенн 53 миллиметрового диапазона и по меньшей мере один ряд приемных антенн 54 миллиметрового диапазона (расстояние между соседними рядами передающих и приемных антенн 53 и 54 миллиметрового диапазона обозначено буквой d; при этом значения d между разными соседними рядами могут отличаться друг от друга). В частности, соседние ряды передающих и приемных антенн 53 и 54 миллиметрового диапазона могут быть разнесены и располагаться в чередующемся порядке. Разумеется, расположение антенн по меньшей мере одного ряда передающих или приемных антенн 53 и 54 миллиметрового диапазона не ограничено схемой, показанной на Фиг. 2. Конкретная схема расположения может быть выбрана в соответствии с необходимыми требованиями; например, все ряды передающих антенн 53 миллиметрового диапазона могут располагаться параллельно друг другу на одном участке, в то время как ряды приемных антенн 54 миллиметрового диапазона могут располагаться параллельно друг другу на другом участке.
На Фиг. 2 представлена предпочтительная и удобная для описания схема расположения, согласно которой предусмотрен только один ряд передающих антенн 53 миллиметрового диапазона и только один ряд приемных антенн 54 миллиметрового диапазона.
Ряд передающих антенн 53 миллиметрового диапазона содержит множество передающих антенн 531 миллиметрового диапазона, расположенных в ряд с первым заданным интервалом d1; а ряд приемных антенн 54 миллиметрового диапазона содержит множество приемных антенн 541 миллиметрового диапазона, расположенных в ряд со вторым заданным интервалом d2; при этом первое заданное расстояние d1 и второе заданное расстояние d2 могут быть одинаковыми или разными.
На практике принято, чтобы первое заданное расстояние d1 было равно второму заданному расстоянию d2, а каждая передающая антенна 531 миллиметрового диапазона в ряду передающих антенн 53 миллиметрового диапазона и соответствующая приемная антенна 541 миллиметрового диапазона в соседнем ряду приемных антенн 54 миллиметрового диапазона располагались в шахматном порядке относительно друг друга в вертикальном направлении, как это показано на Фиг. 2, перпендикулярно направлению (влево и вправо), в котором идет один ряд передающих и/или приемных антенн миллиметрового диапазона. Иными словами, соседние передающие антенны 531 миллиметрового диапазона и приемные антенны 541 миллиметрового диапазона не выровнены вертикально по одной линии, как это показано на Фиг. 2, а располагаются в шахматном порядке с небольшим смещением вправо и влево относительно друг от друга. Разумеется, схема расположения в шахматном порядке, представленная на Фиг. 2, не является единственно возможной, и передающая антенна 531 миллиметрового диапазона может располагаться вертикально на одной линии с соседней приемной антенной 541 миллиметрового диапазона.
В одном из примеров реализации настоящего изобретения направляющее устройство 3 рельсового типа может содержать одну рельсовую направляющую 31 или множество рельсовых направляющих 31. Последняя конфигурация обеспечивает более устойчивое перемещение модуля 5 трансивера миллиметрового диапазона.
В одном из примеров реализации настоящего изобретения сканирующее устройство 10 для формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн может включать в себя устройство 2 обработки данных. Устройство 2 обработки данных сообщается по проводам (например, по проводу 8) или беспроводным способом с модулем 5 трансивера миллиметрового диапазона с целью получения данных сканирования с модуля 5 трансивера миллиметрового диапазона и построения голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн. Сканирующее устройство 10 для формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн может включать в себя еще и устройство 1 отображения информации. Устройство 1 отображения соединено проводным способом (например, с помощью провода 7) или беспроводным способом с устройством 2 обработки данных для отображения топографического изображения в миллиметровом диапазоне волн, полученного с указанного устройства 2 обработки данных.
В одном из примеров реализации настоящего изобретения устройство 2 обработки данных может быть использовано для генерирования сигнала управления и его передачи на приводное устройство 4 с тем, чтобы указанное приводное устройство 4 могло привести в движение модуль 5 трансивера миллиметрового диапазона. В другом примере сканирующее устройство 10 для формирования трехмерного топографического изображения в миллиметровом диапазоне волн может также включать в себя отдельный контроллер (не показан) для устройства 2 обработки данных, предназначенный для генерирования сигнала управления и передачи его на приводное устройство 4 с тем, чтобы приводное устройство 4 активировало сканирующее движение модуля 5 трансивера миллиметрового диапазона.
На примере, проиллюстрированном на Фиг. 1, исследуемый объект 6 (человеческое тело, как показано на рисунке) находится напротив модуля 5 трансивера миллиметрового диапазона. Для получения необходимых данных модуль 5 трансивера миллиметрового диапазона сканирует, соответственно, лицевую поверхность и заднюю поверхность исследуемого объекта 6. Эти данные используются устройством 2 обработки данных для формирования полного изображения исследуемого объекта 6 в миллиметровом диапазоне волн. Однако это не обязательно, и можно обследовать только определенный участок, представляющий интерес.
Кроме того, как показано на фигуре, модуль 5 трансивера миллиметрового диапазона, описанный в настоящем изобретении, может иметь форму прямоугольника или квадрата, то такая форма не является единственно возможной. Специалист в данной области техники может разработать форму модуля 5 трансивера миллиметрового диапазона в соответствии со своими требованиями.
Кроме того, в настоящем изобретении предложен также способ обследования человеческого тела или какого-либо предмета с использованием сканирующего устройства 10 для формирования трехмерного топографического изображения в миллиметровом диапазоне волн, описанного выше. Этот способ предусматривает следующие этапы:
расположение исследуемого объекта, такого как человеческое тело или предмет, в положении обследования и установка модуля 5 трансивера миллиметрового диапазона в положение начала сканирования;
активация - с помощью приводного устройства 4 - движения модуля 5 трансивера миллиметрового диапазона, в результате чего указанный модуль должен начать перемещение от точки начала сканирования до точки окончания сканирования в непрерывном или прерывистом режиме вдоль направляющего устройства 3 рельсового типа, осуществляя сканирование человеческого тела или предмета;
передача выборочных данных, полученных модулем 5 трансивера миллиметрового диапазона во время сканирования, на устройство 2 обработки данных в процессе сканирования и/или по завершении сканирования; и
обработка данных, полученных с модуля 5 трансивера миллиметрового диапазона, устройством 2 обработки данных для формирования голографического изображения человеческого тела или предмета в миллиметровом диапазоне волн.
В вышеприведенном описании модуль 5 трансивера миллиметрового диапазона выполняет плоскостное сканирование.
Как сказано выше, в процессе сканирования модулем 5 трансивера миллиметрового диапазона, сканирование, выполняемое указанным модулем, может осуществляться с заранее заданной скоростью, с постоянной скоростью или с переменной скоростью.
Следует понимать, что формирование трехмерного изображения в миллиметровом диапазоне требует сканирования в трех измерениях: в двух пространственных измерениях и в частотном измерении. Сканирование в двух пространственных измерениях представляет собой, соответственно, сканирование параллельно поступательному направлению модуля трансивера миллиметрового диапазона, что достигается путем поступательного перемещения модуля трансивера миллиметрового диапазона, и сканирование перпендикулярно поступательному направлению модуля трансивера миллиметрового диапазона, что достигается путем переключения токопередающей антенны и токоприемной антенны. Сканирование в частотном измерении выполняется путем изменения частоты передаваемой и принимаемой миллиметровой волны.
При сканировании модуль 5 трансивера миллиметрового диапазона может перемещаться вверх и вниз в дискретном или непрерывном режиме, как это показано на Фиг. 2.
В одном из вариантов реализации настоящего изобретения модуль 5 трансивера миллиметрового диапазона перемещается дискретно; при этом в каждом положении указанного модуля 5 выполняется двухмерное сканирование исследуемого объекта 6 путем изменения частоты передачи миллиметровой волны и переключения токопередающей и/или токоприемной антенны в модуле 5 трансивера миллиметрового диапазона. Полные данные трехмерного сканирования могут быть получены за счет сочетания двухмерного сканирования и дискретного перемещение модуля 5 трансивера миллиметрового диапазона.
В другом варианте реализации настоящего изобретения во время сканирования модуль 5 трансивера миллиметрового диапазона может перемещаться в непрерывном режиме; при этом несколько раз выполняется трехмерное сканирование исследуемого объекта 6 путем изменения частоты передачи миллиметровой волны и переключения токопередающей и/или токоприемной антенны в модуле 5 трансивера миллиметрового диапазона, в результате чего можно получить полные данные трехмерного сканирования.
В одном из примеров осуществления настоящего изобретения модуль 5 трансивера миллиметрового диапазона может передавать информацию, полученную в результате обработки сигнала миллиметрового диапазона с одной или нескольких приемных антенн 541 на антенной решетке 52 трансивера миллиметрового диапазона, на устройство 2 обработки данных в реальном масштабе времени, или передавать информацию на устройство обработки данных фрагментарно по мере ее буферизации, или передавать информацию на устройство обработки данных единовременно после ее буферизации.
В одном из примеров реализации настоящего изобретения указанный способ может в предпочтительном варианте включать в себя еще и следующие стадии: после формирования голографического изображения человеческого тела или предмета в миллиметровом диапазоне волн автоматически определяется, содержит ли человеческое тело или предмет какие-либо подозрительные объекты или нет, а также автоматически определяется локализация таких подозрительных объектов, после чего выдаются полученные результаты. Это особенно важно в тех сферах применения, где необходимо быстро выявлять риски для безопасности, например, в аэропортах, на таможне и т.д.
На основе по меньшей мере одного из вышеуказанных аспектов настоящего изобретения можно обследовать объект с помощью плоскостного сканирование. Поэтому сканирующее устройство для формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн имеет относительно небольшие размеры. Помимо этого, устройство формирования изображения может иметь прямоугольную или квадратную форму, благодаря чему ему не требуется много места, и его можно легко приспособить к различным условиям, поскольку модуль трансивера миллиметрового диапазона имеет форму параллелепипеда.
Кроме того, сканирующее устройство для формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн согласно настоящему изобретению характеризуется простым и точным алгоритмом восстановления изображений, что способствует повышению скорости и точности формирования изображения. Далее, благодаря использованию устройства сканирования плоскостного типа, можно уменьшить длину антенной решетки в модуле трансивера миллиметрового диапазона и сэкономить на его стоимости.
Хотя настоящее изобретение описано со ссылками на чертежи, варианты его осуществления, представленные на этих чертежах, носят исключительно иллюстративный характер, и не ограничивают объем настоящего изобретения.
Хотя в этом документе проиллюстрированы и описаны лишь некоторые варианты реализации общей идеи изобретения, специалисту в данной области техники должно быть понятно, что в эти варианты могут вноситься изменения и модификации, которые возможны без отклонения от принципов и сущности общей идеи настоящего изобретения, объем которого определен прилагаемой формулой изобретения и ее эквивалентами.

Claims (17)

1. Сканирующее устройство формирования трехмерного голографического изображения, включающее в себя:
модуль трансивера миллиметрового диапазона, содержащий антенную решетку для приема и передачи сигнала миллиметрового диапазона;
направляющее устройство рельсового типа, с которым соединен модуль трансивера миллиметрового диапазона с возможностью скольжения таким образом, чтобы модуль трансивера миллиметрового диапазона мог перемещаться вдоль направляющего устройства рельсового типа для проведения сканирования исследуемого объекта;
при этом сканирование, выполняемое модулем трансивера миллиметрового диапазона, представляет собой плоскостное сканирование;
при этом сканирующее устройство формирования трехмерного голографического изображения выполнено с возможностью осуществления трехмерного сканирования, при этом трехмерное сканирование представляет собой сканирование параллельно поступательному направлению модуля трансивера миллиметрового диапазона, что достигается путем поступательного перемещения модуля трансивера миллиметрового диапазона, сканирование перпендикулярно поступательному направлению модуля трансивера миллиметрового диапазона, что достигается путем переключения токопередающей антенны и токоприемной антенны, и сканирование в частотном измерении, которое достигается путем изменения частоты передаваемой и принимаемой миллиметровой волны,
при этом направление сканирования может варьироваться путем изменения ориентации направляющего устройства рельсового типа.
2. Сканирующее устройство формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн по п. 1, отличающееся тем, что передающая поверхность и принимающая поверхность антенной решетки модуля трансивера миллиметрового диапазона располагаются на одной плоскости, поперечное сечение которой имеет форму прямоугольника или квадрата.
3. Сканирующее устройство формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн по пп. 1 и 2, отличающееся тем, что модуль трансивера миллиметрового диапазона содержит схему трансивера миллиметрового диапазона, подключенную к антенной решетке трансивера миллиметрового диапазона.
4. Сканирующее устройство формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн по любому из пп. 1 и 2, отличающееся тем, что антенная решетка модуля трансивера миллиметрового диапазона включает в себя по меньшей мере один ряд передающих антенн миллиметрового диапазона и по меньшей мере один ряд приемных антенн миллиметрового диапазона.
5. Сканирующее устройство формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн по п. 4, отличающееся тем, что ряд передающих антенн миллиметрового диапазона содержит множество передающих антенн миллиметрового диапазона, расположенных в ряд на первом заданном расстоянии друг от друга, а ряд приемных антенн миллиметрового диапазона состоит из множества приемных антенн миллиметрового диапазона, расположенных в ряд на втором заданном расстоянии друг от друга; при этом первое заданное расстояние может быть идентично второму заданному расстоянию или отличаться от него.
6. Сканирующее устройство формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн по п. 5, отличающееся тем, что когда первое заданное расстояние идентично второму заданному расстоянию, передающие антенны миллиметрового диапазона в ряду передающих антенн миллиметрового диапазона и соответствующие приемные антенны миллиметрового диапазона в смежном ряду приемных антенн миллиметрового диапазона располагаются в шахматном порядке или на одной оси, перпендикулярно направлению, в котором идет ряд передающих и/или приемных антенн миллиметрового диапазона.
7. Сканирующее устройство формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн по любому из пп. 1 и 2, 5 и 6, отличающееся тем, что оно включает в себя приводное устройство, посредством которого модуль трансивера миллиметрового диапазона соединен с направляющим устройством рельсового типа, за счет чего активируется перемещение модуля трансивера миллиметрового диапазона вдоль направляющего устройства рельсового типа.
8. Сканирующее устройство формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн по любому из пп. 1 и 2, 5 и 6, отличающееся тем, что оно также включает в себя приводное устройство, но при этом модуль трансивера миллиметрового диапазона напрямую соединен с направляющим устройством рельсового типа, и приводное устройство заставляет модуль трансивера миллиметрового диапазона перемещаться вдоль направляющей напрямую.
9. Сканирующее устройство формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн по любому из пп. 1 и 2, 5 и 6, отличающееся тем, что направляющее устройство рельсового типа располагается по вертикали, по горизонтали или по диагонали; и, соответственно, модуль трансивера миллиметрового диапазона перемещается по вертикали, по горизонтали или по диагонали с любым углом наклона.
10. Сканирующее устройство формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн по любому из пп. 1 и 2, 5 и 6, отличающееся тем, что направляющее устройство рельсового типа содержат одну рельсовую направляющую или множество рельсовых направляющих, идущих параллельно друг другу.
11. Сканирующее устройство формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн по любому из пп. 1 и 2, 5 и 6, отличающееся тем, что указанное устройство включает в себя:
устройство обработки данных, соединенное проводным или беспроводным способом с модулем трансивера миллиметрового диапазона для приема данных сканирования от модуля трансивера миллиметрового диапазона, а также для формирования голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн; и
устройство отображения информации, соединенное с устройством обработки данных для приема и отображения голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн, полученного с устройства обработки информации.
12. Сканирующее устройство формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн по п. 11, отличающееся тем, что устройство обработки данных генерирует сигнал управления и передает его на приводное устройство с тем, чтобы приводное устройство активировало движение модуля трансивера миллиметрового диапазона; или же сканирующее устройство формирования трехмерного голографического изображения включает в себя еще и отдельный контроллер для устройства обработки данных, выполненный с возможностью генерирования сигнала управления и передачи его на приводное устройство с тем, чтобы приводное устройство активировало движение модуля трансивера миллиметрового диапазона.
13. Способ обследования объекта с использованием сканирующего устройства формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн по любому из пп. 1-12, включающий в себя:
расположение объекта в положении обследования и установка модуля трансивера миллиметрового диапазона в положение начала сканирования;
активация движения модуля трансивера миллиметрового диапазона, в результате чего указанный модуль должен начать перемещение от точки начала сканирования до точки окончания сканирования в непрерывном или прерывистом режиме вдоль направляющего устройства рельсового типа, осуществляя сканирование обследуемого объекта;
передача выборочных данных, полученных модулем трансивера миллиметрового диапазона во время сканирования, на устройство обработки данных в процессе сканирования и/или по завершении сканирования; и
обработка данных, полученных от модуля трансивера миллиметрового диапазона, устройством обработки данных для формирования голографического изображения исследуемого объекта в миллиметровом диапазоне волн;
при этом сканирование, выполняемое модулем трансивера миллиметрового диапазона, представляет собой плоскостное сканирование.
14. Способ по п. 13, отличающийся тем, что во время сканирования модуль трансивера миллиметрового диапазона перемещается дискретно; при этом в каждом положении указанного модуля выполняется двухмерное сканирование исследуемого объекта путем изменения частоты передачи миллиметровой волны и переключения токопередающей и/или токоприемной антенны в модуле трансивера миллиметрового диапазона; таким образом, полные данные трехмерного сканирования будут получены за счет сочетания двухмерного сканирования и дискретного перемещения модуля трансивера миллиметрового диапазона.
15. Способ по п. 13, отличающийся тем, что во время сканирования модуль трансивера миллиметрового диапазона перемещается в непрерывном режиме; при этом несколько раз выполняется трехмерное сканирование исследуемого объекта путем изменения частоты передачи миллиметровой волны и переключения токопередающей и/или токоприемной антенны в модуле трансивера миллиметрового диапазона, в результате чего можно получить полные данные трехмерного сканирования.
16. Способ по любому из пп. 13-15, отличающийся тем, что модуль трансивера миллиметрового диапазона передает информацию, которая была получена в результате обработки сигнала миллиметрового диапазона с одной или нескольких приемных антенн в ряду антенн трансивера миллиметрового диапазона, на устройство обработки данных в реальном масштабе времени, или передает информацию на устройство обработки данных фрагментарно по мере ее буферизации, или передает информацию на устройство обработки данных единовременно после ее буферизации.
17. Способ по любому из пп. 13-15, отличающийся тем, что после построения голографического изображения исследуемого объекта в миллиметровом диапазоне волн автоматически определяется, содержит ли этот объект какие-либо подозрительные предметы или нет, а также автоматически определяется локализация таких подозрительных предметов, после чего выдаются полученные результаты.
RU2014117559/28A 2013-08-15 2014-04-30 Сканирующее устройство для формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн и способ обследования с помощью такого устройства RU2595303C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310356862.3A CN104375141A (zh) 2013-08-15 2013-08-15 毫米波三维全息扫描成像设备及检查方法
CN201310356862.3 2013-08-15

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014117559A RU2014117559A (ru) 2015-11-10
RU2595303C2 true RU2595303C2 (ru) 2016-08-27

Family

ID=50391054

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014117559/28A RU2595303C2 (ru) 2013-08-15 2014-04-30 Сканирующее устройство для формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн и способ обследования с помощью такого устройства

Country Status (10)

Country Link
US (1) US20150048964A1 (ru)
EP (1) EP2846171A1 (ru)
JP (1) JP2015036678A (ru)
CN (1) CN104375141A (ru)
BR (1) BR102014011435A2 (ru)
GB (1) GB2517236A (ru)
HK (1) HK1204070A1 (ru)
RU (1) RU2595303C2 (ru)
UA (1) UA111984C2 (ru)
WO (1) WO2015021790A1 (ru)

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105068125A (zh) * 2015-07-02 2015-11-18 中国科学院上海微***与信息技术研究所 一种基于可调中频衰减器的毫米波成像***
CN105158810B (zh) * 2015-07-02 2017-08-25 中国科学院上海微***与信息技术研究所 一种基于分段算法的毫米波平面扫描成像方法
CN104991283A (zh) * 2015-07-13 2015-10-21 深圳市一体太赫兹科技有限公司 一种面式毫米波扫描的三维全息成像安检***
CN105068069B (zh) 2015-09-09 2018-12-21 同方威视技术股份有限公司 毫米波三维全息扫描成像设备及成像方法
CN105699968B (zh) * 2015-12-28 2018-05-22 深圳市无牙太赫兹科技有限公司 舰船无损检测***和方法
CN105572667B (zh) * 2015-12-28 2018-06-29 深圳市无牙太赫兹科技有限公司 包裹安全检测***和方法
CN105606630B (zh) * 2015-12-28 2018-03-06 深圳市无牙太赫兹科技有限公司 导弹外壳无损检测***和方法
CN105699494B (zh) * 2015-12-28 2018-08-17 深圳市太赫兹科技创新研究院 毫米波全息三维成像检测***和方法
CN105759269B (zh) * 2016-04-25 2018-06-26 华讯方舟科技有限公司 三维全息成像的安检***及方法
CN105759315B (zh) * 2016-04-26 2018-10-23 华讯方舟科技有限公司 扫描机构及具有该扫描机构的安检仪
CN106291732B (zh) * 2016-08-18 2018-03-02 华讯方舟科技有限公司 基于毫米波成像的全方位安检***
CN106556874B (zh) * 2016-10-31 2018-10-23 华讯方舟科技有限公司 一种近距离微波成像方法及***
CN106872975B (zh) * 2017-02-27 2019-04-30 东南大学 一种毫米波主动式近场成像装置
USD840851S1 (en) * 2017-04-10 2019-02-19 Vu Systems, LLC Passive millimeter wave imaging device
CN109698409A (zh) * 2017-10-20 2019-04-30 中国工程物理研究院电子工程研究所 一种适用于人体电磁波成像安检的阵列天线的设计方法
CN210155349U (zh) * 2018-03-09 2020-03-17 同方威视技术股份有限公司 可扩展式毫米波安检***及扫描单元
CN109375220A (zh) * 2018-03-30 2019-02-22 清华大学 安全检查***及其数据处理方法
CN109459792B (zh) * 2018-04-11 2024-05-10 清华大学 场景监控式毫米波扫描成像***和安全检查方法
CN109001831A (zh) * 2018-05-02 2018-12-14 上海理工大学 基于平面扫描三维成像的人体安检***及方法
CN110058228A (zh) * 2018-08-13 2019-07-26 四川久成泰安科技有限公司 一种用于毫米波成像技术的新型复合型阵列及***
BR112020027061A2 (pt) * 2018-08-17 2021-03-30 Tsinghua University Arranjo de matriz de antena de múltiplas transmissões e múltiplas recepções esparso, e,aparelho de inspeção de segurança no corpo humano
CN109188552A (zh) * 2018-11-15 2019-01-11 杭州芯影科技有限公司 低功耗毫米波检测装置
CN109471193B (zh) * 2018-11-19 2020-05-15 博微太赫兹信息科技有限公司 一种微波毫米波三维全息成像***信号处理成像方法
CN109856630A (zh) * 2019-02-15 2019-06-07 济南爱我本克网络科技有限公司 一种便携式隔墙扫描透视设备
CN110146934A (zh) * 2019-05-10 2019-08-20 中铁第四勘察设计院集团有限公司 适用于站台门的伸缩式激光扫描检测***及其控制方法
JP2020204513A (ja) * 2019-06-17 2020-12-24 株式会社東芝 システム及び検査方法
CN110297281A (zh) * 2019-07-22 2019-10-01 浙江云特森科技有限公司 毫米波安检舱***及安检方法
CN110989023B (zh) * 2019-11-19 2022-04-01 中国电子科技集团公司第十三研究所 半旋转半平面安检***的扫描方法、安检***及存储介质
CN110989022B (zh) * 2019-11-19 2022-04-01 中国电子科技集团公司第十三研究所 平面安检***的扫描方法、安检***及存储介质
EP4122048A4 (en) * 2020-03-19 2024-04-24 Aalto University Foundation sr HOLOGRAM ELEMENT FOR BROADBAND SHAPING OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND ASSOCIATED SYSTEM
CN111564697A (zh) * 2020-05-02 2020-08-21 成都睿识智能科技有限公司 用于便携式安检设备的有源电扫阵列天线及天线***
CN111722211B (zh) * 2020-06-09 2021-11-30 上海工物高技术产业发展有限公司 人体尺寸测量装置
CN112099102B (zh) * 2020-08-27 2023-07-11 博微太赫兹信息科技有限公司 一种天线阵列机械扫描式全息图像重建方法
CN112180458B (zh) * 2020-09-15 2024-03-15 北京子兆信息技术有限公司 基于mimo的毫米波人体安检成像仪天线的布局布阵方法
JP7467307B2 (ja) * 2020-10-01 2024-04-15 株式会社東芝 システム及び方法
CN114609686A (zh) * 2020-12-09 2022-06-10 同方威视技术股份有限公司 三维成像方法和装置、以及三维成像设备

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5557283A (en) * 1991-08-30 1996-09-17 Sheen; David M. Real-time wideband holographic surveillance system
CN102508306A (zh) * 2011-10-30 2012-06-20 北京无线电计量测试研究所 一种人体安检***利用空分技术的扫描方法
CN202735513U (zh) * 2012-08-10 2013-02-13 上海云灵信息技术有限公司 全息主动式微波成像装置
CN103197353A (zh) * 2013-04-16 2013-07-10 焦海宁 垂直机械扫描微波主动成像人员安检***

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5455590A (en) * 1991-08-30 1995-10-03 Battelle Memorial Institute Real-time holographic surveillance system
WO1993005408A1 (en) * 1991-08-30 1993-03-18 Battelle Memorial Institute High resolution holographic surveillance system
US7405692B2 (en) * 2001-03-16 2008-07-29 Battelle Memorial Institute Detecting concealed objects at a checkpoint
JP4653910B2 (ja) * 2001-08-08 2011-03-16 三井造船株式会社 マルチパスミリ波映像化レーダシステムおよび透過映像再生方法
ATE538396T1 (de) * 2003-08-12 2012-01-15 Trex Entpr Corp Sicherheitssystem mit mm-wellen-abbildung
US7180441B2 (en) * 2004-04-14 2007-02-20 Safeview, Inc. Multi-sensor surveillance portal
US20050231416A1 (en) * 2004-04-14 2005-10-20 Rowe Richard L Relational millimeter-wave interrogating
US7205926B2 (en) * 2004-04-14 2007-04-17 Safeview, Inc. Multi-source surveillance system
EP1920266A4 (en) * 2005-08-30 2009-11-11 Trex Entpr Corp MILLIMETER WAVE IMAGING UNIT WITH FREQUENCY SCANNING ANTENNA
US7855673B2 (en) * 2005-09-30 2010-12-21 Battelle Memorial Institute Holographic imaging of natural-fiber-containing materials
US8823581B2 (en) * 2006-12-06 2014-09-02 Radical Development Holding S.A. System and method for detecting dangerous objects and substances
US7884757B2 (en) * 2007-10-18 2011-02-08 Tialinx, Inc. Scanning ultra wideband impulse radar
KR101296422B1 (ko) * 2007-11-19 2013-08-13 아메리칸 사이언스 앤 엔지니어링, 인크. 사람의 스크리닝을 위한 다중 이미지 수집 및 통합
US20140300502A9 (en) * 2007-12-18 2014-10-09 Brijot Imaging Systems, Inc. Millimeter Wave Energy Sensing Wand and Method
GB0816978D0 (en) * 2008-09-17 2008-10-22 Qinetiq Ltd Security portal
JP5617292B2 (ja) * 2010-03-23 2014-11-05 富士通株式会社 送受信装置およびイメージング装置
EP2392943B1 (en) * 2010-06-03 2012-11-07 Ellegi S.r.l. Synthetic-aperture radar system and operating method for monitoring ground and structure displacements suitable for emergency conditions
KR101237908B1 (ko) * 2011-03-03 2013-02-27 주식회사 아이옴니 밀리미터파 3차원 스캐닝 장치 및 방법
US20130121529A1 (en) * 2011-11-15 2013-05-16 L-3 Communications Security And Detection Systems, Inc. Millimeter-wave subject surveillance with body characterization for object detection
CN102914802A (zh) * 2012-10-19 2013-02-06 中国科学院深圳先进技术研究院 毫米波成像扫描检测装置及***
CN103267978A (zh) * 2013-04-16 2013-08-28 焦海宁 隐藏式微波主动成像人员安检***
CN203385857U (zh) * 2013-08-15 2014-01-08 同方威视技术股份有限公司 毫米波三维全息扫描成像设备
CN203385856U (zh) * 2013-08-15 2014-01-08 同方威视技术股份有限公司 毫米波三维全息扫描成像设备
CN203673067U (zh) * 2013-08-15 2014-06-25 同方威视技术股份有限公司 毫米波三维全息扫描成像设备
CN203385855U (zh) * 2013-08-15 2014-01-08 同方威视技术股份有限公司 一种用于人体安全检查的毫米波全息成像设备

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5557283A (en) * 1991-08-30 1996-09-17 Sheen; David M. Real-time wideband holographic surveillance system
CN102508306A (zh) * 2011-10-30 2012-06-20 北京无线电计量测试研究所 一种人体安检***利用空分技术的扫描方法
CN202735513U (zh) * 2012-08-10 2013-02-13 上海云灵信息技术有限公司 全息主动式微波成像装置
CN103197353A (zh) * 2013-04-16 2013-07-10 焦海宁 垂直机械扫描微波主动成像人员安检***

Also Published As

Publication number Publication date
HK1204070A1 (en) 2015-11-06
JP2015036678A (ja) 2015-02-23
GB2517236A (en) 2015-02-18
RU2014117559A (ru) 2015-11-10
US20150048964A1 (en) 2015-02-19
CN104375141A (zh) 2015-02-25
EP2846171A1 (en) 2015-03-11
UA111984C2 (uk) 2016-07-11
BR102014011435A2 (pt) 2015-11-17
GB201407076D0 (en) 2014-06-04
WO2015021790A1 (zh) 2015-02-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2595303C2 (ru) Сканирующее устройство для формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн и способ обследования с помощью такого устройства
RU2583735C2 (ru) Сканирующее устройство для формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн и способ обследования человеческого тела или какого-либо предмета с помощью такого устройства
EP3287816B1 (en) Millimeter-wave imaging system
US10768575B2 (en) Imaging devices and imaging methods by millimeter wave 3D holographic scanning
CN210155349U (zh) 可扩展式毫米波安检***及扫描单元
RU2014119983A (ru) Сканирующее устройство для формирования трехмерного голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн и способ обследования человеческого тела или предмета
EP3396405B1 (en) Millimeter wave three-dimensional holographic scan imaging apparatus and inspection method for human body or object
CN101910865A (zh) 用于借助微波来空间分辨地检测和重构物体的方法和装置
CN106291732B (zh) 基于毫米波成像的全方位安检***
JP7181319B2 (ja) アクティブミリ波セキュリティ検査結像に用いられる多重送受信アンテナアレイアレンジメント、人体セキュリティ検査装置及び方法
CN109799546A (zh) 用于主动式毫米波安检成像的多发多收天线阵列布置、人体安检设备和人体安检方法
CN109799545A (zh) 用于主动式毫米波安检成像的多发多收天线阵列布置、人体安检设备和人体安检方法
CN109782366A (zh) 用于主动式毫米波安检成像的多发多收天线阵列布置、人体安检设备和方法
CN111505629B (zh) 一种太赫兹安检成像***及方法
CN109459792B (zh) 场景监控式毫米波扫描成像***和安全检查方法
CN209433033U (zh) 用于主动式毫米波安检成像的多发多收天线阵列布置结构和人体安检设备
CN203673067U (zh) 毫米波三维全息扫描成像设备
CN109490865B (zh) 一种面阵激光雷达
CN210626686U (zh) 稀疏多发多收天线阵列布置结构和人体安检设备
RU2575059C2 (ru) Сканирующее устройство формирования голографического изображения в миллиметровом диапазоне волн для досмотра людей в целях обеспечения безопасности