中文名 | 非均勻墻體及封閉空間中穿墻雷達高分辨成像技術 | 依托單位 | 北京理工大學 |
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項目負責人 | 劉泉華 | 項目類別 | 青年科學基金項目 |
穿墻雷達可對建筑、掩體和廢墟等進行外部非入侵式探測,在反恐、警戒、救災、醫療等場合具有重要作用。穿墻雷達現有研究中,成像多針對單層均勻墻體后的若干簡單目標,雜波抑制多針對墻體反射波和天線耦合波。穿墻雷達面臨的真實環境遠比此類簡單場景復雜,電磁波在復雜場景中傳播所產生的嚴重雜波、多徑干擾以及傳播參數不確定等問題,是當前穿墻雷達研究的難點。 本課題針對非均勻墻體及封閉空間中穿墻雷達高分辨成像技術開展研究。建立非均勻多層墻體的電磁傳播模型,反演墻體反射系數,研究未知墻體參數的估計方法;將期望最大算法與多傳感器信息觀測相結合,完成觀測與目標之間的關聯,并基于多重假設檢驗模型進行判決,從而抑制多徑引起的虛假目標。 針對非均勻墻體參數估計問題,首先分析了常見墻體建筑結構的電磁波傳播模型,測試了6種常見介質的介電常數,統計介質的相對介電常數和相對磁導率,得到結論:介質的相對介電常數實部比較平穩,相對磁導率基本介于0.95~1.1之間,均為非鐵磁性介質;其次,針對穿墻雷達成像算法對墻體參數特別是介質介電常數依賴很大,但是實際墻體(非均勻介質)無法得到準確的介電常數的問題,使用自由空間模型代替墻體模型,研究了兩種墻體參數補償算法:基于一二介質算法對應頻點成像結果相位差統計分布函數最大值補償方法和頻點間相位互相關補償方法,并利用兩種補償方法得到成像結果。 針對封閉空間中多徑抑制問題,在成像過程中引入期望最大算法,研究利用多幀觀測的空間分布信息,在迭代中最大化目標觀測的對數似然函數期望,完成目標位置狀態的估計,進而得到“觀測-目標”的關聯,并基于多重假設檢驗模型進行判決,剔除多徑分量造成的鬼影。 在整個課題進展過程中,課題組開展了多次穿墻探測實驗,包括雜波抑制實驗、K波段、X波段成像實驗、T型目標數據處理實驗、墻面不同區域反射回波差異性測量實驗等,對本課題理論研究和方法改進進行了實驗數據驗證處理。 2100433B
穿墻雷達可對建筑、掩體和廢墟等進行外部非入侵式探測,在反恐、警戒、救災、醫療等場合具有重要作用。穿墻雷達現有研究中,成像多針對單層均勻墻體后的若干簡單目標,雜波抑制多針對墻體反射波和天線耦合波。穿墻雷達面臨的真實環境遠比此類簡單場景復雜,電磁波在復雜場景(非均勻色散介質和封閉空間)中傳播所產生的嚴重雜波、多徑干擾以及傳播參數不確定等問題,是當前穿墻雷達研究的難點。本課題針對非均勻墻體及封閉空間中穿墻雷達高分辨成像技術開展研究。建立非均勻多層墻體的電磁傳播模型,反演墻體反射系數,研究未知墻體參數的估計方法;將期望最大(EM)算法與多傳感器信息觀測相結合,完成觀測與目標之間的關聯,并基于多重假設檢驗模型進行判決,從而抑制多徑引起的虛假目標。本項研究將推進穿墻成像技術的發展,使之能夠在更加貼近實際的環境中獲取圖像。
我也在尋找這個問題的答案。就我目前查詢的資料來看,yu-gi-oh里面的戰斗系統應該屬于全息技術中的空氣投影交互技術。目前已經實現的全息投影技術包括空氣投影、激光投影、全息顯示屏投影。還有一些技術只是...
這個怎么說呢,MATLAB還沒有高級到這種地步吧,你可以用一些模塊,設置一些參數,上手比較快,不想vbvc要寫很多框架代碼!?。。。?!
人類眼睛觀測物體的方式是從物體反射的可見光波抵達視網膜,從而實現肉眼觀測物體的效果。目前,這種穿墻術雷達系統的工作原理與肉眼相似,通過釋放雷達聲波至目標后反射抵達接收端,但該裝置能夠穿透墻壁。
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評分: 4.6
在穿墻雷達成像領域,建筑墻體會改變電磁波的傳播路徑和速度,引入墻體回波延遲誤差,造成建筑布局圖像出現墻體位置偏移,這種現象隨著穿透墻體的面數增加而加劇。并且電磁波穿透墻體時的衰減會帶來前后墻體圖像強度差異。對此提出了一種墻體補償算法,該算法利用Radon變換進行墻體距離向位置檢測,實現在距離向上對成像區域進行劃分,結合線段檢測,實現在方位向上對成像區域進行劃分,最終完成成像區域的精確劃分,分別對各成像區域補償墻體穿透延時和聚焦成像。XFDTD仿真數據驗證了該算法能實現各成像區域和各面墻體的聚焦成像,有效地矯正了墻體位置,降低了前后墻體圖像強度差異。
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評分: 4.8
隧道超前預報中,傳統的二維成像技術應用普遍,但二維成像結果只能識別不良地質體,無法對其進行定位及定量判斷。介紹了三維成像技術原理及數據采集方法,并通過在云南某隧道中的成功應用,證明了三維成像技術在實際操作過程中具有可操作性,探測結果直觀可靠,可有效地對不良地質體進行定位及量化分析,可為隧道支護提供指導性的建議。
非均勻流是不滿足均勻流條件的流動。
是與均勻流相對的概念,詳細內容可以參考均勻流的詞條。
在上述的均勻成核討論中,假定了相變系統中各個位置上具有相同的成核幾率。然而實際情況并非如此。當趨于冷凝的蒸氣中懸浮著塵埃、趨于結晶的液相中含有雜質,或趨于發生晶型轉變的固體中存在著界面、位錯等缺陷時,相變所需的成核過程往往會優先并容易地發生在這些特殊區域。在這種情況下,成核過程將不再均勻地分布于整個系統,故常稱之為非均勻成核。 非均勻成核之所以比均勻成核更容易發生,其主要原因是均勻成核中新相胚芽與母相間的高能量界面被非均勻成核中新相胚芽與雜質相間的低能量界面所取代,這種界面的代換比界面的創生所需要的能量少,從而使成核過程所需越過的勢壘降低,進而使非均勻成核可在較小的相變驅動力下進行。下面討論幾種發生非均勻成核的情況。
最后是相變的微觀理論介紹了
一統計模型與臨界現象:1)一維Ising 模型。2)二維Ising 模型。3)三維Ising 模型。4)臨界指數。5)標度律與普適性。6)重正化群理論
二軟模理論與結構相變
三電子-晶格耦合系統
我研究的方向是鐵電、鐵彈相變,在相變原理中被廣泛的涉及到,相關的幾個問題有
1)居里原理的介紹及其廣泛應用在鐵電相變中有廣泛的應用。居里原理處理的是對稱性疊加的問題在順--電鐵電相變、鐵電--鐵電相變、鐵電相變與空間群中都有廣泛的應用。 2)朗道理論及其應用在鐵電物理學中有廣泛的應用。朗道將對稱破缺引入到相變理論,并將它與序參量的變化聯系起來。
3)最主要的是鐵電、反鐵電和鐵彈相變,是我的研究方向的基本原理和依據,加深了我對研究內容的理解,
4)熱電效應也涉及在了我的專業中,被廣泛的應用。
本領域我可能做得與相變有關的研究室有壓電效應的鐵彈相變,包含的居里原理、朗道理論的的將會被廣泛的應用到我的研究中,此外鐵彈相變的一級相變,二級相變都是相變原理中所包含的內容,熱電效應,包括熱電效應的晶格動力學理論,相變原理與我所研究的內容息息相關,是我研究方向的基礎。
在非均勻流中,摩阻力所做的功可能大于或小于所有其他作用力所做的功。非均勻流問題在實用上很重要,要求解的問題較多。對非均勻漸變流,可由能量方程推導出一般形式的微分方程和不同條件下的計算公式 。