【摘 要】
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SAR自诞生起一直在遥感领域中发挥着重要作用,随着探测水平和数据获取能力不断提高,对于SAR系统的模拟需求也越来越强烈,回波模拟在SAR系统模拟中发挥着巨大的作用,通常有时域和频域两种方法,其中时域数值方法因为其在复杂目标仿真中的高精度特点上优于频域方法,在目标电磁仿真中得到广泛应用。针对电大尺寸目标,本文利用FDTD方法进行目标电磁特性仿真,并利用FDTD算法得到远场区接收信号,进而得到SAR原
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SAR自诞生起一直在遥感领域中发挥着重要作用,随着探测水平和数据获取能力不断提高,对于SAR系统的模拟需求也越来越强烈,回波模拟在SAR系统模拟中发挥着巨大的作用,通常有时域和频域两种方法,其中时域数值方法因为其在复杂目标仿真中的高精度特点上优于频域方法,在目标电磁仿真中得到广泛应用。针对电大尺寸目标,本文利用FDTD方法进行目标电磁特性仿真,并利用FDTD算法得到远场区接收信号,进而得到SAR原始回波数据。通过成像算法得到SAR图像来对电磁仿真以及回波模拟过程的正确性进行验证。本文在传统时域仿真FDTD方法的基础上针对激励源引入情况做出改进,考虑SAR仿真中平台的运动,提出基于移动激励的FDTD方法,提高了FDTD仿真信号的精确度,使得目标电磁仿真和实际探测过程的结合度更高。移动激励源理论主要包括两部分,电磁波辐射目标阶段,根据雷达平台移动方程,对激励信号非等间隔采样,推导在电磁波迭代时间步时刻电场和磁场的瞬时值,将移动激励信号引入总场-散射场边界;雷达平台接收目标散射回波阶段,需要根据电磁波传递过程推算FDTD仿真中远场区距离值。从发射和接收两个过程中引入完整的移动激励信号。对目标原始回波的仿真,则根据可视元胞的距离信息,根据时间延迟对雷达接收信号进行叠加,并且在认定合成孔径长度内可视元胞电磁特性变化可忽略的条件上,得到每个方位向采样位置上的雷达接收信号数据,利用正交解调得到SAR原始回波信号。对比分析不同目标在仿真特性中的表现结果。实验仿真针对模拟点目标以及电大尺寸目标进行了电磁仿真以及回波生成,并通过通用性较高的R-D算法进行成像验证,验证对电大尺寸仿真目标回波仿真结果的正确性。分析和对比仿真实验结果,通过对特定分辨率限制和成像区域范围内的成像结果进行对比分析,从点目标和电大尺寸目标的仿真成像结果证了电磁仿真和SAR回波模拟方法的正确性。最后通过直观的SAR成像结果,对比分析了移动激励FDTD和传统FDTD仿真下仿真结果精度,证明移动激励源在回波仿真以及成像模拟下优于非移动激励源,在获取电大尺寸目标电磁特性中具有实际的意义与价值。
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