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1.
利用目标坐标系下旋转圆锥目标激光多普勒频谱特征,结合一种假想运行轨道数据和空间目标坐标系、地基坐标系和地心坐标系间的变换关系,构建了空间在轨运行圆锥目标的激光多普勒频谱地基观测模型.通过3种实例,详细计算并分析了不同尺寸、粗糙表面圆锥目标以及不同地基观测方向下的激光雷达后向接收归一化功率随在轨运行时间和多普勒频移量的变化情况.数值计算表明:在轨运行的圆锥目标,其尺寸、表面粗糙度、地基坐标系下的观测方向都对多普勒频谱特征都有影响,地基激光雷达后向接收归一化功率随在轨运行时间和多普勒频移的变化都按一定规律呈周期性波动;旋转速度一定的情况下,圆锥目标尺寸越大,多普勒频移也越大;圆锥目标表面越粗糙,地基激光雷达后向接收归一化功率随在轨运行时间和多普勒频移的变化起伏越显著.本文工作对进一步开展地基观测空间在轨运行的各种复杂目标奠定了理论研究基础,将为开展空间微运动和真假目标地基激光雷达探测实验研究提供技术支持.  相似文献   
2.
针对水下声场在水表面激励横向微波的现象, 建立一套测量水表面横向微波波长的图像采集和处理系统, 利用该系统对水表面横向微波波长进行了测量, 将实验值与理论值进行比较, 结果表明, 表面横向微波是色散波, 理论模型给出的波长量级与实验结果相吻合.   相似文献   
3.
高光谱识别目标的光谱分离分析方法   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了线性混合光谱模型,提出了一种分析复合光谱的方法-通过已有的光谱数据库,利用约束最小二乘法分离出像元组份,并能计算像元组份比,对此进行实验,验证了其可行性,并分析了一个30通道的遥感图像。实验以及图像分析的结果表明此种方法能用来分析混合像元问题,即能分离出像元组份,计算出像元组份比获昨比值图像,能利用高光谱数据识别小于地面像元的目标。  相似文献   
4.
利用互易性原理讨论了一维随机粗糙面与其上方球形粒子的复合电磁散射问题,并且对复合散射场进行了理论分析和公式推导.最后关于复合散射模型的后向散射截面与上方球形粒子的位置和尺寸的变化关系,进行了详细的图解和分析.  相似文献   
5.
为了解决利用时域有限差分(finite difference timedomain,FDTD)方法实现凸体的电磁散射特性数值计算中,普遍遇到的Yee元胞建模问题,该文提出了关于凸体的一种新的Yee元胞建模方法。其主要思路是利用凸面几何学的理论判断空间任意一点和凸体每一个体元之间的位置关系,进而可以判断此点与整个凸体的位置关系,由此建立了凸体的Yee元胞建模方法,此种方法称为凸体的凸面几何学Yee元胞建模(convex geometry Yee cells model building of convexobject,CGYCMBCO)方法。CGYCMBCO方法给出了4个凸体的Yee元胞建模的实验结果,实验结果表明CGYCMBCO方法适用于任意凸体,能给出任意凸体的Yee元胞。  相似文献   
6.
为了解决利用时域有限差分(finite difference timedomain,FDTD)方法实现凸体的电磁散射特性数值计算中,普遍遇到的Yee元胞建模问题,该文提出了关于凸体的一种新的Yee元胞建模方法。其主要思路是利用凸面几何学的理论判断空间任意一点和凸体每一个体元之间的位置关系,进而可以判断此点与整个凸体的位置关系,由此建立了凸体的Yee元胞建模方法。此种方法称为凸体的凸面几何学Yee元胞建模(convex geometry Yee cells model building of convexobject,CGYCMBCO)方法。CGYCMBCO方法给出了4个凸体的Yee元胞建模的实验结果,实验结果表明CGYCMBCO方法适用于任意凸体,能给出任意凸体的Yee元胞。  相似文献   
7.
利用激光从散射光中提取水下声信号的探测技术   总被引:4,自引:0,他引:4  
提出了一种从散射屏的散射光中提取水下声信号的方法,建立了一套采用这种方法探测水下声信号的实验装置,利用此装置能够从散射屏的散射光中提取到水下声信号。验证了从激光的散射光中提取水下声信号是可行的,这为直接从水表面散射光中提取水下声信号建立了一定的实验基础。  相似文献   
8.
将图像处理用于热像仪性能测试,优化了图像卡和仪器自身内存的限制,实现了在计算机上对热图进行处理,建立了热图计算机处理系统,顺利完成了测试任务。  相似文献   
9.
便携式模块化S2000型光谱仪性能分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了便携式块化S2000型光谱仪的测量原理及方法,针对不同的目标,通过多次测量,估算出测量误差,进而对此仪器的性能进行了评价,此仪器在光谱响应范围内性能稳定。  相似文献   
10.
空间目标的光散射特性研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
利用Modtran大气传输模型计算了不同高度的太阳辐射和傍晚不同时刘的背景辐射.利用基尔霍夫近似法求出雷达散射截面。进而求出双向反射分布函数.通过双向反射分布函数将光辐射的入射照度和目标的散射亮度联系起来.结合目标的几何建模,计算了空中目标在不同位置以及在不同观测站观测时的光谱分布,并与傍晚时刘观测站的背景辐射进行比较。从而确定卫星的最佳观测时间.  相似文献   
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