[發明專利]毫米波信號收發一體機無效
| 申請號: | 201210393023.4 | 申請日: | 2012-10-16 |
| 公開(公告)號: | CN102916717A | 公開(公告)日: | 2013-02-06 |
| 發明(設計)人: | 金雷;時華峰;于文龍;汪震;李姣;余菲 | 申請(專利權)人: | 中國科學院深圳先進技術研究院 |
| 主分類號: | H04B1/38 | 分類號: | H04B1/38 |
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| 地址: | 518055 廣東省深圳*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 毫米波 信號 收發 一體機 | ||
技術領域
本發明涉及毫米波成像檢測領域,尤其涉及一種毫米波信號收發一體機。
背景技術
毫米波具有較好的穿透性以及較高的空間分辨率,且毫米波輻射出的能量遠低于X射線,不會對人體造成傷害,因此毫米波成像檢測技術被廣泛應用于人體安全檢測領域。
傳統的毫米波人體成像檢測技術的安檢設備多采用多通道天線陣列與機械掃描相結合的成像方式,例如,采用毫米波接收機陣列與二位機械掃描轉臺結合。采用多通道天線陣列,信號通道數較多,導致整個系統復雜度急劇增加,系統穩定性因此降低,且提高了成本投入,嚴重制約了應用毫米波人體成像檢測技術的安檢設備的推廣及使用。
發明內容
本發明旨在解決上述現有技術中存在的問題,提出一種毫米波信號收發一體機。
本發明提出的毫米波信號收發一體機用于產生并接收毫米波信號對目標成像,包括:電源模塊、振蕩器、隔離器、可調衰減器、第一透鏡天線、第二透鏡天線、低噪聲放大模塊、檢波器以及外殼。其中,所述電源模塊用于為所述振蕩器、所述可調衰減器、所述低噪聲放大模塊以及所述檢波器分別供電;所述振蕩器用于產生第一毫米波信號;所述隔離器用于使所述第一毫米波信號通過,并防止與所述第一毫米波信號方向相反的毫米波通過;所述可調衰減器用于調節所述第一毫米波信號的功率大小;所述第一透鏡天線用于發射所述第一毫米波信號,所述第一毫米波信號通過所述第一透鏡天線發射,照射在所述目標上,產生第二毫米波信號;所述第二透鏡天線用于接收所述第二毫米波信號;所述低噪聲放大模塊用于對所述第二毫米波信號放大,并濾除所述第二毫米波信號中的背景噪聲;所述檢波器用于將所述第二毫米波信號轉換為待檢測信號;所述電源模塊、所述振蕩器、所述隔離器、所述可調衰減器、所述第一透鏡天線、所述第二透鏡天線、所述低噪聲放大模塊以及所述檢波器均安置在所述外殼中,所述外殼用于防止外界信號干擾。
優選地,所述低噪聲放大模塊包括第一低噪聲放大器以及第二低噪聲放大器,所述第一低噪聲放大器與所述第二低噪聲放大器采用兩級級聯。
優選地,所述振蕩器為耿氏管振蕩器。
優選地,所述可調衰減器為連續可調衰減器。
優選地,所述第一透鏡天線與所述第二透鏡天線均采用準光學設計,可以精確控制所述毫米波的傳輸方向。
優選地,所述電源模塊、所述振蕩器、所述隔離器、所述可調衰減器、所述第一透鏡天線、所述第二透鏡天線、所述低噪聲放大模塊以及所述檢波器外部都分別安置一金屬罩,所述金屬罩采用溝槽緊扣的安置方式。
本發明提出的毫米波信號收發一體機將毫米波信號發生與接收一體化設計,具有信號發送及接收通道少、結構簡單、穩定性高、成本投入較低等優點,有利于市場推廣與應用。
附圖說明
圖1是本發明一實施例的毫米波信號收發一體機結構框圖;
圖2是本發明一優選實施例的毫米波信號收發一體機結構框圖。
具體實施方式
為了使本發明的目的、技術方案及優點更加清晰,以下結合附圖及實施例,對本發明進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本發明,并不用于限定本發明。
如圖1所示的本發明一實施例的毫米波信號收發一體機結構框圖。
在本實施例中,所述毫米波信號收發一體機包括:電源模塊100、振蕩器200、隔離器300、可調衰減器400、第一透鏡天線500、第二透鏡天線600、低噪聲放大模塊700、檢波器800以及外殼900。
其中,電源模塊100用于為振蕩器200、可調衰減器400、低噪聲放大模塊700以及檢波器800分別供電。采用各部件獨立供電的方式有助于減少各部件之間的相互干擾。
所述振蕩器200用于產生第一毫米波信號,該第一毫米波信號為所述毫米波信號收發一體機對目標成像的源信號。其中,所述振蕩器200包括但不限于耿氏管振蕩器。優選地,耿氏管振蕩器具有噪聲小、體積小以及信號穩定的優點。
所述隔離器300用于使所述第一毫米波信號通過,并防止與該第一毫米波信號方向相反的毫米波通過而進入所述振蕩器200,起到了保護所述振蕩器200的作用。
所述可調衰減器400用于精確調節所述第一毫米波信號的功率大小。其中,所述可調衰減器400包括但不限于連續可調衰減器。優選地,連續可調衰減器相較于傳統的機械式可調衰減器,具有體積小以及穩定性高的優點。
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