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申请/专利权人:西安电子科技大学
摘要:一种面向实际复杂地表环境的电磁散射精细化仿真方法、系统、设备及介质,方法包括:先根据经纬度信息将对应区域内的实际复杂地表环境的卫星遥感图像以及数字高程起伏信息作为输入数据,再设置地表介质种类,然后获取不同角度地貌特征向量,再获取实际地表环境混合特征并进行分割处理,最后进行实际复杂地表环境精细化场景几何建模及电磁散射特征仿真计算;系统、设备及介质,用于实现一种面向实际复杂地表环境的电磁散射精细化仿真方法;本发明通过数字高程起伏信息结合卫星遥感图像,实现对实际复杂地表环境的电磁散射精细化仿真,具有提升实际雷达目标探测环境电磁特性仿真性能的效果。
主权项:1.一种面向实际复杂地表环境的电磁散射精细化仿真方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:先根据经纬度信息将对应区域内的实际复杂地表环境的卫星遥感图像以及数字高程起伏信息作为输入数据,再设置地表介质种类,包括:裸土、草地、森林、水体;步骤2:对步骤1中卫星遥感图像进行实际地表环境多角度特征提取,获取不同角度地貌特征向量,分为多尺度地貌类型信息特征提取和地貌几何信息特征提取两部分;步骤3:对步骤2获取的实际地表环境地貌特征进行特征增强和融合,得到实际地表环境的多角度混合特征,再基于混合特征进行实际地表环境地貌分割处理;步骤4:基于步骤1的数字高程起伏信息和步骤3的地貌分割处理结果进行实际复杂地表环境精细化场景几何建模及电磁散射特征仿真计算:首先,基于实际复杂地表环境地貌分布信息标记和实际复杂地表环境数字高程起伏信息,建立实际复杂地表环境的精细化场景几何模型,然后,基于面元可视化判断结果仿真计算可视区域不同地表介质的电磁散射特征,最后得到实际复杂地表环境的总电磁散射,具体方法包括:步骤4.1:建立实际复杂地表环境的精细化场景几何模型,具体包含如下步骤:步骤4.1.1:输出实际复杂地表环境地貌分布信息标记;步骤4.1.2:结合数字高程起伏信息及频率自适应双线性采样插值方法获取实际地表环境高度起伏信息;步骤4.1.3:通过特征叠加处理对步骤4.1.1输出的地貌分布信息标记和步骤4.1.2获取的高度起伏信息进行坐标对齐和特征叠加,将地貌分布信号标记覆盖到高度起伏信息之上,形成含多地貌介质的实际复杂地表环境的精细化场景几何模型;步骤4.2:基于步骤4.1建立的实际复杂地表环境的精细化场景几何模型,仿真计算可视区域不同地表介质的电磁散射特征,具体包含如下步骤:步骤4.2.1:对建立的实际复杂地表环境的精细化场景几何模型根据入射波方向进行逐面元的可视化判断,将几何模型划分为可视区域和不可视区域;步骤4.2.2:计算步骤4.2.1划分的可视区域面元散射系数,根据标记类型自适应匹配不同的散射计算方法来计算对应介质区域面元的散射系数;步骤4.3:计算实际复杂地表环境的总电磁散射,对步骤4.2得到可视区域不同地表介质的电磁散射进行叠加,并根据实际地表环境总面元数进行归一化,得到含多地貌的实际复杂地表环境的总电磁散射系数。
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