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正文內(nèi)容

南大仙林x波段雷達_強回波區(qū)_相關(guān)系數(shù)變低的問題_20xx年8月21日(編輯修改稿)

2025-02-14 05:48 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 奇怪現(xiàn)象。另外,根據(jù)百度百科,對瑞利散射和米散射解釋如下:瑞利散射(Rayleigh scattering)是由比光波波長還要小的氣體分子質(zhì)點引起的。散射能力與光波波長的四次方成反比,波長愈短的電磁波,散射愈強烈;如雨過天晴或秋高氣爽時,就因空中較粗微粒比較少,青藍色光散射顯得更為突出,天空一片蔚藍。瑞利散射的結(jié)果,減弱了太陽投射到地表的能量,使地面的紫外線極弱而不能作為遙感可用波段;使到達地表可見光的輻射波長峰值向波長較長的一側(cè)移動,當(dāng)電磁波波長大于1微米時,瑞利散射可以忽略不計。米散射(Mie scattering):當(dāng)球形粒子的尺度與波長可比擬時,發(fā)生的散射為米散射。此時必須考慮散射粒子體內(nèi)電荷的三維分布。此散射情況下,散射粒子應(yīng)考慮為由許多聚集在一起的復(fù)雜分子構(gòu)成,它們在入射電磁場的作用下,形成振蕩的多極子,多極子輻射的電磁波相疊加,就構(gòu)成散射波。又因為粒子尺度可與波長相比擬,所以入射波的相位在粒子上是不均勻的,造成了各子波在空間和時間上的相位差。在子波組合產(chǎn)生散射波的地方,將出現(xiàn)相位差造成的干涉。這些干涉取決于入射光的波長、粒子的大小、折射率及散射角。當(dāng)粒子增大時,造成散射強度變化的干涉也增大。因此,散射光強與這些參數(shù)的關(guān)系,不象瑞利散射那樣簡單,而用復(fù)雜的級數(shù)表達,該級數(shù)的收斂相當(dāng)緩慢。,故稱這類散射為米散射。它具有如下特點:①散射強度比瑞利散射大得多,散射強度隨波長的變化不如瑞利散射那樣劇烈。隨著尺度參數(shù)增大,散射的總能量很快增加,并最后以振動的形式趨于一定值。②散射光強隨角度變化出現(xiàn)許多極大值和極小值,當(dāng)尺度參數(shù)增大時,極值的個數(shù)也增加。③當(dāng)尺度參數(shù)增大時,前向散射與后向散射之比增大,使粒子前半球散射增大。當(dāng)尺度參數(shù)很小時,米散射結(jié)果可以簡化為瑞利散射;當(dāng)尺度參數(shù)很大時,它的結(jié)果又與幾何光學(xué)結(jié)果一致;而在尺度參數(shù)比較適中的范圍內(nèi),只有用米散射才能得到唯一正確的結(jié)果。所以米散射計算模式能廣泛地描述任何尺度參數(shù)均勻球狀粒子的散射特點?!?排除掉的幾種原因  閃電引起的當(dāng)時,雷暴引起的閃電并不特別頻繁,大概每分鐘有一次閃電和雷聲。所以,可能性不大?!?接收機電路飽和造成的分析了雷暴的回波的SNR,發(fā)現(xiàn)在40dB左右,而這種大小的幅度,根本就不會引起接收機或AD轉(zhuǎn)換器的飽和(雷達接收機系統(tǒng)的動態(tài)在80dB以上)?!?抗同頻干擾(反異步)造成的在進行相關(guān)系數(shù)計算之前,先進行了所謂的“抗同頻干擾”的處理。該算法的原理是:判斷當(dāng)前周期和前一個周期相同距離單元上的回波的幅度值,如果相差的
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