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永久散射体雷达的干涉测量技术。

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简介:
李德仁和李陶共同撰写了关于永久散射体技术的奠基性研究,其中对该技术的发展历程以及其核心技术要素进行了深入而详尽的阐述。

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    长久散射体雷达干涉测量技术是一种先进的遥感技术,通过分析地表固定特征点长时间内的微波反射变化,实现高精度的地表形变监测与土地利用变迁研究。 李德仁和李陶就永久散射体技术的经典之作详细描述了该技术的起源及其主要构成。
  • 合成孔径.pdf
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    《合成孔径雷达干涉测量技术》一书深入探讨了利用SAR技术进行高精度地表形变监测的方法与应用,适用于科研人员及工程技术人员。 本书深入探讨了INSAR技术在快速地形测绘中的应用,并从基本原理与处理方法入手,详细介绍了干涉处理的关键环节,包括主辅图像配准、干涉图滤波、相位解缠以及DEM重建等步骤。书中总结了一系列创新性方法,如“方位向一维快速匹配”、“零中频矢量滤波”,并结合质量图区域生长与移动曲面拟合技术进行相位解缠,“平地相位基线估计”。此外,本书还介绍了大范围INSAR测绘作业中的新方法——INSAR区域网平差,并详细设计了INSAR地形测绘的作业方案。书中指出了涉及的主要内业和外业工作内容,同时对低精度DEM辅助下的处理技术进行了介绍。最后,本书归纳总结了多基线、多频率以及MIMO(即多发多收)等新方向在INSAR领域的应用进展。
  • 原理及应用
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    雷达干涉测量是一种利用雷达技术进行地表形变监测的空间地球观测方法。通过分析不同时间获取的雷达影像之间的相位差,可以精确计算出地表的高度变化或移动情况。这种方法广泛应用于地质灾害预警、城市沉降监控和冰川运动研究等领域。 本段落档探讨了遥感干涉测量的原理及其在实际中的应用。
  • 基本原理与信号处理
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    本课程介绍雷达干涉测量技术的核心理论及方法,涵盖基本原理、数据获取、信号处理等关键环节,旨在培养学生掌握该领域的应用技能。 合成孔径雷达在测量方面的应用及其基本原理对于初学者来说是一个很好的学习内容。
  • 丛书之
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    《雷达发射机技术》作为雷达技术丛书中的一卷,深入探讨了雷达系统中发射机的设计、实现及优化策略,为雷达工程领域的专业人士提供了宝贵的理论与实践指导。 《雷达技术丛书》中的《雷达发射机技术》介绍了发射机的基本理论和设计方法。
  • 截面估算、与缩减
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    雷达散射截面(RCS)是衡量目标雷达可见性的关键参数。本研究聚焦于RCS的理论估算方法、实验测量技术和降低RCS的设计策略,旨在提升隐身技术的应用水平和雷达探测能力。 本书将全面介绍雷达目标的回波特性,旨在使工程师、科学家和技术管理人员熟悉这一领域的新知识。尽管许多相关知识早在第二次世界大战前就已经存在,在现代武器系统设计中仍需满足一系列要求,如速度、重量及载重等,并且还需达到特定的雷达截面指标。将这些雷达性能标准融入新旧系统的设计过程中需要不同领域的工程技术人员紧密合作。本书希望促进这种协作,并从电磁学的角度强调某些技术和方法在系统设计中的重要性。
  • 高效稳定白光
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    本研究聚焦于开发一种高效稳定的白光干涉测量技术,旨在提升光学检测精度与速度。该方法具有广泛的应用前景,在微纳制造、生物医学成像等领域展现出显著优势。 为了降低白光干涉法的采样数据量及计算成本,并提高测量速度,本段落提出了一种快速且稳定的白光干涉测量方法。基于对白光干涉显微镜模型的研究,我们推导并分析了光学干涉法的数学模型,明确了干涉光强函数与包络函数之间的关系。在此基础上,提出了利用增大采样间隔的离散采样点进行希尔伯特变换以提取干涉信号包络的方法,并通过采样原理确定符合该算法所需的采样间隔条件。我们进行了仿真实验来验证这种方法的有效性。 实际样品中的白光干涉光强信号含有直流偏置噪声,这影响了快速白光干涉测量法的稳定性。因此,本段落采用中值滤波技术来消除背景噪声,并分析了经过滤波后的干涉光强度包络的质量。通过使用白光干涉显微镜装置采集不同倍率采样间隔下的实际样品白光干涉图像,我们比较并评估了重构出的不同三维表面形貌图。 实验结果显示,该快速算法在构建三维形态方面相较于传统方法提升了20倍的速度,并且增强了系统的稳定性。
  • 噪声仿真与扰.rar_扰_扰_扰回波
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    本资源深入探讨了雷达系统的噪声仿真技术及射频干扰原理,涵盖雷达干扰、射频干扰和干扰回波等关键议题。适合电子工程及相关领域的专业人士和技术爱好者研究学习。 对雷达射频端进行射频噪声干扰,并观察雷达目标回波的干扰情况。文中提供了具体的MATLAB源代码以及效果图。
  • :数据解读与误差分析(汉斯...)
    优质
    本书《雷达干涉测量:数据解读与误差分析》由汉斯出版社出版,专注于探讨雷达干涉测量技术的数据处理及常见误差来源分析。书中系统地介绍了雷达干涉测量的基本原理、数据获取方法以及如何进行精确的数据解读和有效的误差控制策略,是从事遥感科学及相关领域研究者的必备参考书籍。 合成孔径雷达干涉测量技术(Radar Interferometry),简称雷达干涉,是一种利用两个或多个雷达图像进行分析以获取地球表面变化的遥感技术。它能精确检测出如地震、火山活动、冰川运动及地面沉降等引起的地形微小变动。该技术已成为地理信息系统和遥感领域的重要分支。 《Radar Interferometry: Data Interpretation and Error Analysis》是由Delft大学教授Ramon F. Hanssen所著,详细介绍了雷达干涉测量的原理与方法,并深入探讨了数据解释及误差分析方面的问题。此书被广泛认为是该领域的入门必读书籍,特别是对于希望深入了解雷达图像处理和数据分析的人来说非常有价值。 合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar, SAR)是一种高分辨率微波遥感设备,即使在恶劣天气条件下也能提供地表细节信息。SAR通过分析由地球表面反射的回波信号来获取精确的地貌几何数据;而干涉测量则进一步利用两个或多个SAR图像之间的相位差异计算出地面目标点的小范围运动和变化。 Hanssen在其著作中详细阐述了雷达干涉测量理论,包括生成干涉图、相位展开、地表形变的测定以及大气与轨道误差的影响等。他还讨论了各种误差来源,并提出相应的校正方法。这些内容对于理解数据解释及处理中的误差至关重要。 此外,该书可能还包括在地质灾害监测、地面沉降分析、森林覆盖和生物量估计乃至考古学和环境变化监控方面的应用实例。Hanssen教授的讲解方式有助于读者掌握雷达干涉测量技术的应用方法与技巧。 由于其复杂性,初学者需要具备物理学基础,尤其是电磁学及波动光学知识,并且有一定的编程能力和数据处理技能。本书不仅提供理论知识还指导如何独立完成从数据采集、处理到结果解释的过程。 总之,《Radar Interferometry: Data Interpretation and Error Analysis》为读者提供了全面了解和掌握合成孔径雷达干涉测量技术的平台,涵盖基础原理至复杂数据分析与误差处理等各个方面,是从事遥感数据处理、地理信息系统分析或地球物理研究的专业人士的重要参考资料。
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