Математическая модель радиолокатора с обращенной синтезированной апертурой. 2. Режим построения радиолокационного изображения цели

dc.contributor.authorКочин, В.Н.
dc.date.accessioned2014-04-11T14:18:28Z
dc.date.available2014-04-11T14:18:28Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractНастоящая статья представляет собой вторую часть работы, посвященной математическому моделированию радиолокатора с инверсной синтезированной апертурой. Показана возможность получения радиолокационных изображений объектов, движущихся по околоземным орбитам, с помощью метода контрастной оптимизации изображения, основанного на минимизации функции энтропии интенсивности изображения. Для иллюстрации использовалась модель объекта, состоящая из пяти отражающих точек. Полученные изображения удовлетворительного качества подтверждают выполнимость условий автофокусировки радиолокационных изображений для объектов, движущихся на расстояниях до 4000 км, при заданных основных параметрах приемопередающей системы.uk_UA
dc.description.abstractЦя стаття є другою частиною роботи стосовно математичного моделювання радіолокатора з інверсною синтезованою апертурою. Показана можливість отримання радіолокаційних зображень об’єктів, що рухаються навколоземними орбітами, за допомогою методу контрастної оптимізації зображення, що базується на мінімізації функції ентропії інтенсивності зображення. Для ілюстрації використовувалася модель об’єкту, що складалася з п’яти відбиваючих точок. Отримані зображення задовільної якості підтверджують здійснимість умов автофокусування радіолокаційних зображень для об’єктів, що рухаються на відстанях до 4000 км, за заданих основних параметрах приймально-передавальної системи.uk_UA
dc.description.abstractThis paper is the second part of the work dealing with mathematical modeling of the inverse synthetic aperture radar. The possibility of obtaining radar images of targets moving by circumterrestrial orbits is shown with the help of image contrast optimization based on minimization of entropy function of image intensity. For illustration we use the object model consisting of five reflecting points. Satisfactory quality ima-ges confirm the ability of autofocusing conditions of radar images for targets moving at distances up to 4,000 km for the given main parameters of a receiving-transmitting system.uk_UA
dc.identifier.citationМатематическая модель радиолокатора с обращенной синтезированной апертурой. 2. Режим построения радиолокационного изображения цели / В.Н. Кочин // Радиофизика и радиоастрономия. — 2010. — Т. 15, № 1. — С. 72–79. — Бібліогр.: 9 назв. — рос.uk_UA
dc.identifier.issn1027-9636
dc.identifier.udc621.396.967
dc.identifier.urihttps://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/60095
dc.language.isoruuk_UA
dc.publisherРадіоастрономічний інститут НАН Україниuk_UA
dc.relation.ispartofРадиофизика и радиоастрономия
dc.statuspublished earlieruk_UA
dc.subjectРаспространение, дифракция и рассеяние электромагнитных волнuk_UA
dc.titleМатематическая модель радиолокатора с обращенной синтезированной апертурой. 2. Режим построения радиолокационного изображения целиuk_UA
dc.title.alternativeМатематична модель радіолокатора з оберненою синтезованою апертурою. 2. Режим побудови радіолокаційного зображення ціліuk_UA
dc.title.alternativeMathematical Model of Inverse Synthetic Aperture Radar. 2. Radar Target Imaging Modeuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Оригінальний контейнер

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
37-Kochin.pdf
Розмір:
331.95 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format

Контейнер ліцензії

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
817 B
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: