[实用新型]毫米波安检设备及其多频带毫米波收发系统有效
申请号: | 201822244663.4 | 申请日: | 2018-12-28 |
公开(公告)号: | CN209446786U | 公开(公告)日: | 2019-09-27 |
发明(设计)人: | 赵自然;乔灵博;金颖康;郑志敏;刘文国 | 申请(专利权)人: | 同方威视技术股份有限公司 |
主分类号: | G01V8/00 | 分类号: | G01V8/00;G01S7/28 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 张启程 |
地址: | 100084 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 毫米波 功分器 毫米波信号 毫米波源 收发模块 输出 毫米波收发系统 安检设备 测量信号 多频带 混频器 频段 混频 收发 回波信号 全息数据 阵列输出 固定的 解调器 解调 频差 成像 带宽 | ||
一种毫米波安检设备及其多频带毫米波收发系统,包括n个毫米波收发模块,每个毫米波收发模块包括毫米波源,第i+1个毫米波收发模块的毫米波源的频段大于第i个毫米波收发模块的频段,每个毫米波源包括频差固定的第一毫米波源和第二毫米波源;第一功分器,第二功分器;毫米波收发阵列,接收第一功分器输出的第一路毫米波信号;第一混频器,对毫米波收发阵列输出的回波信号和第二功分器输出的第一路毫米波信号混频生成测量信号;第二混频器,对第一功分器输出的第二路毫米波信号和第二功分器输出的第二路毫米波信号混频生成参考信号;和解调器,对测量信号和参考信号进行解调,以生成全息数据。采用n个频带毫米波信号,成像带宽大大提升。
技术领域
本公开涉及安检技术领域,尤其涉及一种多频带毫米波收发系统,以及包括上述多频带毫米波收发系统的毫米波安检设备。
背景技术
现有的安检设备例如人体安检门通常采用毫米波收发系统进行安检,例如L3Provision系列圆柱扫描毫米波全息人体安检门采用的频率为27-33GHz,成像带宽6GHz。Roger&Schwartz公司的QPASS产品面阵扫描毫米波人体安检门采用的频率为70-80GHz,成像带宽10GHz。华讯方舟、上海芯影等公司的毫米波安检门采用的大都是中心频率30GHz左右、带宽6GHz的成像频段。现有的毫米波收发系统的带宽通常受到毫米波射频电路和天线带宽的限制,因而当采用单频带进行成像时,毫米波图像的距离向分辨率往往远差于方位向分辨率,从而使毫米波图像受到散斑效应的干扰,同时距离向的分辨能力也无法有效利用。
实用新型内容
本公开的目的旨在解决现有技术中存在的上述问题和缺陷的至少一个方面。
根据本公开的一个方面的实施例,提供了一种多频带毫米波收发系统,包括:
n个毫米波收发模块,其中n为整数且n≥2,每个毫米波收发模块均包括:
毫米波信号源,且第i+1个毫米波收发模块的毫米波信号源的频段均大于第i个毫米波收发模块的毫米波信号源的频段,其中,i为整数且n-1≥i≥1,每个毫米波收发模块的毫米波信号源均包括第一毫米波信号源和第二毫米波信号源,所述第一毫米波信号源与所述第二毫米波信号源的频差是固定的;
第一功分器,所述第一功分器的输入端与所述第一毫米波信号源连接;
第二功分器,所述第二功分器的输入端与所述第二毫米波信号源连接;
毫米波收发阵列,所述毫米波收发阵列接收所述第一功分器输出的第一路毫米波信号;
第一混频器,所述第一混频器配置成对所述毫米波收发阵列输出的回波信号和所述第二功分器输出的第一路毫米波信号进行混频来生成频率测量信号;
第二混频器,所述第二混频器配置成对所述第一功分器输出的第二路毫米波信号和所述第二功分器输出的第二路毫米波信号进行混频来生成频率参考信号;以及
解调器,所述解调器对所述第一混频器输出的所述频率测量信号和所述第二混频器输出的所述频率参考信号进行解调,以生成毫米波全息数据。
在一些实施例中,所述第i+1个毫米波收发模块的第一毫米波信号源是通过第一倍频器对第1个毫米波收发模块至第i个毫米波收发模块中的第m个毫米波收发模块的第一功分器输出的第三路毫米波信号进行倍频获得的,其中m为整数且i≥m≥1。
在一些实施例中,所述第i+1个毫米波收发模块的第二毫米波信号源是通过第二倍频器对所述第m个毫米波收发模块中的第二功分器输出的第三路毫米波信号进行倍频获得的,所述第二倍频器的倍频数等于所述第一倍频器的倍频数。
在一些实施例中,所述第i+1个毫米波收发模块的所述频率参考信号是通过第三倍频器对所述第m个毫米波收发模块中的第二混频器输出的频率参考信号进行倍频获得的,所述第三倍频器的倍频数等于所述第一倍频器的倍频数。
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