[发明专利]一种近距离太赫兹三维全息成像方法及系统在审

专利信息
申请号: 201410827821.2 申请日: 2014-12-25
公开(公告)号: CN104765034A 公开(公告)日: 2015-07-08
发明(设计)人: 刘艺青 申请(专利权)人: 深圳市一体太赫兹科技有限公司
主分类号: G01S13/90 分类号: G01S13/90
代理公司: 广东国晖律师事务所 44266 代理人: 谭宗成
地址: 518000 广东省深圳市南山*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 近距离 赫兹 三维 全息 成像 方法 系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种成像方法及系统,尤其涉及一种近距离太赫兹三维全息成像方法及系统。

背景技术

调频连续波信号与不同波长信号成像技术的融合,促进了一个宽带、有效、低耗、高质量的成像系统形成,特别是在安全探测系统的应用中,当天线阵列连续的发射和接收调频连续波信号,其不间断的运动影响将不再会被忽略,因此,传统的在合成孔径成像算法中的间断式方法需要在调频连续波成像处理中被优化改进,传统算法,例如波数域算法、频率缩放算法以及范围多普勒算法等,均是集中在调频连续波孔径成像数据的优化上。现有的图像成像处理方法注重成像数据的优化,并没有考虑到信号传送过程中运动的影响,因此,严重影响电磁波信号探测的成像效果。

发明内容

本发明解决的技术问题是:构建一种近距离太赫兹三维全息成像方法及系统,克服现有技术连续波信号成像过程中未考虑运动的影响,成像效果不佳的技术问题。

本发明的技术方案是:提供一种近距离太赫兹三维全息成像方法,包括如下步骤:

发射太赫兹信号:沿待成像物表面发射连续波太赫兹信号,所述连续波太赫兹信号包括连续波太赫兹探测信号和连续波太赫兹参考信号;

获取采样信号:在以时间、圆周角及Z轴方向形成三维域中测得回波信号;

信号转换:利用参考信号对接收到的回波信号进行最大化,对最大化的回波信号进行傅里叶变换,再利用相位固定法,实现回波信号的时域向频域的转换;

重构回波信号:对频域回波信号利用圆柱形傅里叶变换及双线性插值运算进行运动补偿,得到直角坐标系下重构的目标散射强度信号,根据重构的目标散射强度信号进行三维全息成像。

本发明的进一步技术方案是:沿待成像物表面环绕发射连续波太赫兹信号。

本发明的进一步技术方案是:在相对方分别环绕发射连续波太赫兹信号。

本发明的进一步技术方案是:所述双线性插值运算包括对于三维空间波数域内的回波信号进行非均匀采样和均匀采样的插值运算。

本发明的进一步技术方案是:对于空间波数域内的非均匀采样,还包括在空间波数域内进行向均匀采样过度的差值运算。

本发明的技术方案是:构建一种近距离太赫兹三维全息成像系统,包括太赫兹信号发射源、获取采样信号的信号采样模块、进行信号转换的信号转换模块、重构回波信号的重构模块、成像模块,所述太赫兹信号发射源发射连续波太赫兹信号,所述连续波太赫兹信号包括连续波太赫兹探测信号和连续波太赫兹参考信号,所述信号采样模块在以时间、圆周角及Z轴方向形成三维域中测得回波信号;所述信号转换模块利用参考信号对接收到的回波信号进行最大化,对最大化的回波信号进行傅里叶变换,再利用相位固定法,实现回波信号的时域向频域的转换;所述重构模块对频域回波信号利用圆柱形傅里叶变换及双线性插值运算进行运动补偿,得到直角坐标系下重构的目标散射强度信号,所述成像模块根据重构的目标散射强度信号进行三维全息成像。

本发明的进一步技术方案是:所述电磁波发射源为多个,多个所述电磁波发射源排列成阵列。

本发明的进一步技术方案是:所述电磁波发射源沿待成像物表面环绕发射连续波雷达信号。

本发明的进一步技术方案是:所述电磁波发射源为至少两个,所述电磁波发射源在相对方分别环绕发射连续波雷达信号。

本发明的进一步技术方案是:还包括所述重构模块对于三维空间波数域内的回波信号进行非均匀采样和均匀采样的插值运算。

本发明的技术效果是:构建一种近距离太赫兹三维全息成像方法及系统,包括如下步骤:沿待成像物表面发射连续波太赫兹信号,所述连续波太赫兹信号包括连续波太赫兹探测信号和连续波太赫兹参考信号;在以时间、圆周角及Z轴方向形成三维域中测得回波信号;利用参考信号对接收到的回波信号进行最大化,对最大化的回波信号进行傅里叶变换,再利用相位固定法,实现回波信号的时域向频域的转换;对频域回波信号利用圆柱形傅里叶变换及双线性插值运算进行运动补偿,得到直角坐标系下重构的目标散射强度信号,根据重构的目标散射强度信号进行三维全息成像。本发明一种近距离太赫兹三维全息成像方法及系统,通过在以时间、圆周角及Z轴方向形成三维域中测得回波信号,对频域回波信号利用圆柱形傅里叶变换及双线性插值运算,实现运动补偿,得到直角坐标系下重构的目标散射强度,在连续波信号成像过程中未进行运动补偿,实现了对目标物体较好的三维全息成像。

附图说明

图1为本发明的成像系统模型。

图2为本发明的成像系统结构模块图。

具体实施方式

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