合成孔径雷达成像原理pdf,逆合成孔径雷达通俗原理

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电磁散射

散射是电磁波碰到不连续性/不均匀性或物体时发生的物理现象。 波动的轨迹和路径的偏移一般称为散射。 根据散射物体相对于电磁波波长的大小,可以对散射现象进行分类。 雷达信号根据电磁波的波长和物体的形状(散射体)以不同的方式反射或散射。 如果电磁波的波长比散射体的大小小得多,电磁波就会像光从大表面反射一样反射。 这种类型的散射通常称为光学区域[1]的散射。 如果电磁波的波长与散射体的波长相同,则散射强度可能在例如一些波长处谐振,并且散射强度可能根据频率而变化很大。 散射方向主要受入射波方向的影响,该区域通常被称为伪区域[ 2,3 ]。 这种特殊的散射类型被称为米氏散射。 如果电磁波的波长比散射体的大小长得多,电磁波就会在散射体周围散射。 这种类型的反射被称为瑞利散射[ 2,3 ]。 散射类型还可以基于各种结构的波浪轨迹进行分类,包括平面、曲面、角、边和尖端。

当然,电磁散射是雷达理论和雷达成像的关键。 实际上,图像雷达显示了来自目标或场景的散射能量。 有了这种理解,我们可以认为成像雷达类似于光学成像系统。 图像显示物体或场景的光反射率,雷达图像显示目标或场景的电磁散射。

[1] j.c.stover.optical scattering:measurementandanalysis,2nd ed. SPIE Press,Washington,USA,1995。

[2] Y . Zhong-cai,S. Jia-Ming,andw.Jia-chun.validityofeffective-mediumtheoryinmiescatteringcalculationononofhofholholting

[3] u.brummundandb.mes nier.acomparativestudyofplanarmieandrayleighscatteringforsupersonicflowfieldiagnostics.18th

[4] caner ozdemir-inversesyntheticapertureradarimagingwithmatlabalgorithms-johnwileysons ( 2021 ) )。