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第67 学术研讨会你来主讲(第2页)

发现徐浩给出的这图纸上面,有些东西是他无法理解的。

甚至!

有些创新技术和知识点,与目前他所涉猎的专业知识,有些不一样?

刘建国顿时有些懵逼。

到底是他错了,还是说他的知识不够格?

刘建国第一次开始怀疑自己……

不对啊!

以前这些技术和知识,他好像都没有听说过。

徐浩他还是只是一个学生,他是怎么知道的?

不会这些是错的吧?

想到这,刘建国心中一动,指着几个有些不明白的地方,直接咨询徐浩。

一方面。

他是想解决心中的迷惑。

同时也想知道,这些全新的技术是否真的可行。

徐浩看到刘建国指出来的问题,轻轻一笑,然后自信的解答。

“想要搞明白反(逆)合成孔径雷达模式,首先我们需要了解一个基本原理,叫做电磁散射!”

“散射是当电磁波碰到不连续、非均匀性,或者物体时,发生的一种物理现象。”

“波动轨迹或路径的偏差通常称为散射。”

顿了顿,徐浩身子前倾,继续认真的分析。

而刘建国听到这里,脑袋有些发懵。

有那么一瞬间。

自己好像是一名听课的学生,而徐浩是自己的老师?

他自知这个问题的难度与重要性。

果断的从抽屉里面拿出纸笔,将徐浩说的记下来。

同时,徐浩也再次开讲。

“雷达信号以不同的方式反射或散射,这取决于电磁波的波长和物体的形状,也就是散射体。”

“如果电磁波的波长比散射体的大小小得多,电磁波就会反射回来,就像光从一个大的表面反射一样。这种类型的散射通常被称为光学区域的散射。”

“如果电磁波的波长与散射体的波长相当,例如在几个波长内,可能会发生一些共振,散射强度可能会因不同的频率而有相当大的波动。散射方向主要受入射波方向的影响,这一区域通常称为米氏区域(或谐振区域)。这种特殊的散射类型因此被称为米氏散射。”

“如果电磁波的波长比散射体的大小长得多,电磁波就会在散射体周围散射。这种类型的反射称为瑞利散射。”

“所以,不难发现,雷达和要探测的目标是相对运动的,保持雷达是静止不动的,目标在动,那么二者也是相对运动的,这就是逆合成孔径雷达。”

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