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短毫米波近程主被动阵列探测及成像技术研究的开题报告 标题:短毫米波近程主被动阵列探测及成像技术研究 摘要:毫米波成像技术可以通过探测目标物体的物理特性,如其形状、材质等来快速、无损地获取成像信息。近年来,短毫米波成像技术在军事、安防、医学等领域得到了广泛应用。本文将探讨短毫米波近程主被动阵列探测及成像技术的相关研究。 关键词:短毫米波、近程探测、主被动阵列、成像技术 一、研究背景及意义 短毫米波成像技术具有分辨率高、穿透力强、无辐射危害等优点,此外,相较于其他成像技术,短毫米波成像技术还可以在全天候、复杂环境下进行成像。因此,其在军事、安防、医疗等领域有着广阔的应用前景。而短毫米波近程主被动阵列探测及成像技术作为短毫米波成像技术的一项重要技术,具有针对性强、解析度高等优点,其研究对于推动短毫米波成像技术的发展具有重要意义。 二、研究现状 目前,短毫米波近程主被动阵列探测及成像技术的相关研究主要集中在以下几个方面:研究探测与成像算法,如成像算法、反演算法、数据处理算法等;研究毫米波天线的设计与制造;研究系统硬件方面,如前端信号处理和后端图像处理等。此外,研究团队还通过实验测试,验证了其在行人探测、建筑物检测等方面的应用效果。 三、研究内容及方案 在此基础上,本研究将继续深入探讨短毫米波近程主被动阵列探测及成像技术,提出以下研究内容及方案: 1.设计研究短毫米波阵列探测成像系统,对其信号处理、图像处理等算法进行改进和优化,提升成像质量和精度; 2.针对应用场景,设计优化毫米波天线结构,实现系统探测范围的调节和控制; 3.多种信号传输接口的设计,考虑适应多种现有通信和调制标准; 4.利用实验平台进行系统参数测试以及目标检测和成像效果测试,验证技术的可行性及效率。 四、研究预期成果 通过本研究,我们预期能够得到如下成果: 1.改进优化毫米波成像算法,提升成像效果和精度; 2.设计出适用于多种场景的毫米波天线结构; 3.推出一种通用的短毫米波近程主被动阵列探测及成像系统,其在成像效果、响应时间等方面经过了充分考虑和优化; 4.通过实验测试,进一步验证本研究的可行性及有效性。 五、研究进程和安排 研究进程及安排如下: 1.研究前期调研,收集文献资料并开展文献综述; 2.设计短毫米波近程主被动阵列探测及成像系统硬件、算法方案,并进行初步验证; 3.开始进行实验测试,验证系统性能及可行性,并针对实验结果进行反复优化完善; 4.撰写论文及答辩准备。 六、参考文献 [1]邵佩佩.毫米波成像技术及应用的研究[J].青年科学家,2018,24(11):70-71. [2]孙红玉,马元勋.短波短毫米波雷达成像系统研究[J].兵工学报,2017,38(6):36-42. [3]Wu,S.,Liu,S.,Zhang,C.,&Luo,J.(2020).Near-RangePassiveImagingPerformanceofa700-GHzBroadbandmmWaveArray.IEEETransactionsonAntennasandPropagation,68(11),7745-7752. [4]Su,C.,Derr,T.,Lubecke,V.M.,&Katehi,L.P.(2010).Three-dimensionalimagingbeyondthediffractionlimitusingnear-fieldinteractionofcontinuousarrayswithwaveguidemodes.Naturecommunications,1(1),1-8.