【摘 要】
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在二维导体目标的雷达成像方法中,利用目标体的散射磁场信息,可以获得目标的特征函数之Fourier变换。通过Fourier逆变换,可以重建出导体目标的形状。通常情况下,要想获得目标的特
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在二维导体目标的雷达成像方法中,利用目标体的散射磁场信息,可以获得目标的特征函数之Fourier变换。通过Fourier逆变换,可以重建出导体目标的形状。通常情况下,要想获得目标的特征函数,理论上我们需要雷达的频率范围是从零至无穷,雷达的照射角度及接收角度是从0至360度。而在雷达为有限带宽和照射角度的情况下,研究雷达成像问题,则更符合实际应用。
本论文的主要工作包括:1.利用物理光学近似(PO),给出了导体目标特征函数的Fourier变换,由此可以重建该导体目标。此处需要的雷达的频率范围是从0至∞,雷达的照射角度及接收角度是从0至360度。2.利用空间卷积原理探讨了在雷达频率为有限频带情况下对雷达成像的影响。3.利用Padé逼近的方法讨论了在角度受限情况下如何恢复0至360度的散射数据。为了获得稳定解,我们使用了Tikhonov正则化的方法。在此情况下,成像效果依然能令人满意。最后通过一些算例,证明了在频率带宽有限、角度范围相对较小时依然可以重建导体目标。
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