350 руб
Журнал «Успехи современной радиоэлектроники» №11 за 2018 г.
Статья в номере:
Радиовидение в средах с неровной поверхностью
Тип статьи: научная статья
DOI: 10.18127/j20700784–201811–01
УДК: 621.396.962
Авторы:

В.В. Разевиг − к.т.н., ст. науч. сотрудник, МГТУ им. Н.Э. Баумана  E-mail: vrazevig@rslab.ru

А.С. Бугаев − академик РАН, д.ф.-м.н., профессор, д.ф.-м.н., зав. кафедрой, 

Московский физико-технический институт (государственный университет) E-mail: bugaev@cplire.ru 

А.В. Журавлев − к.ф.-м.н., вед. науч. сотрудник, МГТУ им. Н.Э. Баумана 

E-mail: azhuravlev@rslab.ru

С.И. Ивашов − к.т.н., начальник отдела, МГТУ им. Н.Э. Баумана E-mail: sivashov@rslab.ru

М.А. Чиж − мл. науч. сотрудник, МГТУ им. Н.Э. Баумана

E-mail: mchizh@rslab.ru

Аннотация:

Предложен метод компенсации отражений от поверхностных неоднородностей при восстановлении радиоголограмм и выполнено его тестирование на экспериментальных данных. Использован оптический сенсор глубины для оцифровки рельефа поверхности.

Страницы: 3-10
Список источников
  1. Ivashov S.I., Razevig V.V., Vasiliev I.A., Zhuravlev A.V., Bechtel T.D., and Capineri L. Holographic Subsurface Radar of RASCAN Type: Development and Applications // IEEE Journal of Selected Topics in Earth Observations and Remote Sensing. December 2011. V. 4. Is. 4. Р. 763–778.
  2. Catapano I., Crocco L., Isernia T. On simple methods for shape reconstruction of unknown scatterers // IEEE Trans. Antennas Propag. May 2007. V. 55. № 5. Р. 1431–1436.
  3. Разевиг В. В., Бугаев А. С., Ивашов С. И., Васильев И. А., Журавлев А. В. Влияние ширины полосы частот на качество восстановления подповерхностных радиоголограмм // Успехи современной радиоэлектроники. 2012. № 3. С. 3–13.
  4. Wang J.G., Zhao Z.Q., Nie Z.P., and Liu Q.H. Subsurface Imaging 3-D Objects in Multilayered Media by Using Electromagnetic Inverse Scattering Series Method (EISSM) // Progress In Electromagnetics Research Symposium Proceedings. Guangzhou, China. Aug. 25–28 2014. Р. 1041–1045.
  5. Декор ТД. http://www.decortd.ru/product11113_1.html (дата обращения: 16.10.2018).
  6. Altuncu Y., Akduman I., Yapar A. Detecting and locating dielectric objects buried under a rough interface // IEEE Geosci. Remote Sens. Lett. Apr. 2007. V. 4. № 2. Р. 251–255. 
  7. El-Shenawee M. Remote sensing of penetrable objects buried beneath two-dimensional random rough surfaces by use of the Mueller matrix elements // J. Opt. Soc. Amer. A. Opt. Image Sci. Vis. Jan. 2003. V. 20. № 1. Р. 183–194. 
  8. El-Shenawee M. Polarimetric scattering from two-layered two dimensional random rough surfaces with and without buried objects // IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. Jan. 2004. V. 42. № 1. Р. 67–76.
  9. O’Neill K. Broadband bistatic coherent and incoherent detection of buried objects beneath randomly rough surfaces // IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. Mar. 2000. V. 38. № 2. Р. 891–898, 
  10. Cmielewski O., Saillard M., Tortel H. Detection of buried objects beneath a rough surface // Waves Random Complex Media. Nov. 2006. V. 16. № 4. Р. 417–431. 
  11. Zhu X., Zhao Z., Yang W., Zhang Y., Nie Z., and Liu Q.-H. Iterative time-reversal mirror method for imaging the buried object beneath rough ground surface // Progr. Electromagn. Res. Jul. 2011. V. 117. Р. 19–33.
  12. Wang Y., Longstaff I.D., Leat C.J. SAR imaging of buried objects from MoM modelled scattered filed // Proc. Inst. Elect. Eng. Radar Sonar Navig. Jun. 2001. V. 148. № 3. Р. 167–172. 
  13. Monte L., Soldovieri F., Akduman I., Wicks M. Imaging under irregular terrain using RF tomography and numerical green functions // 2010 IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium. Р. 1–4.
  14. Gurbuz T.U., Aslanyurek B., Karabulut E.P., Akduman I. An Efficient Nonlinear Imaging Approach for Dielectric Objects Buried Under a Rough Surface // IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. May 2014. V. 52. № 5. Р. 3013–3022.
  15. Sheen D.M., McMakin D.L., Hall T.E. Three-dimensional millimeter-wave imaging for concealed weapon detection // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2001. V. 49. № 9. P. 1581–1592.
  16. Kinect. https://en.wikipedia.org/wiki/Kinect (дата обращения: 16.10.2018).
  17. Разевиг В.В. Моделирование процесса регистрации радиоголограмм объектов сложной формы радиолокаторами малой и сверхмалой дальности // Наука и образование: научно-техническое издание. 2014. № 6. С. 336–349. 
  18. Balanis C.A. Antenna Theory: Analysis and Design. New York: Wiley. 2005. Р. 699–805
Дата поступления: 18 октября 2018 г.