放射性物质探查研究进展

来源 :全国第七届核监测学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:whf19
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在核与辐射恐怖形势日趋严重的情况下,核材料及其他放射性物质的非法运输对社会安全造成极大的威胁。而目前对放射性物质非法运输的探查手段还不完善。本文介绍了目前国际上有关放射性物质探查的标准要求和国内外放射性物质探查仪器的研究现状。
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方位估计是SAR图像自动目标识别中的重要步骤,其准确性直接影响目标分类和识别的效率。为了能获得任意角度且相对精确的目标方位角,融合主导边界法与峰值拟合法,本文提出了—种SAR目标方位角的联合估计方法。通过计算投影比以及目标区域同外接矩形面积之比,分别选择适当的估计算法进行处理。MSTAR数据的实验结果表明,该方法可增强目标方位角估计的适应性,提高估计准确度。
本文对SAR成像方法进行深入研究,基于小三角面元模型和陆地杂波散射性提出—种利用三角面元来拟合分布式目标的方法。采用该方法对计算机产生的DEM数据进行成像处理,实验结果很好地反映了地面起伏特性以及高程造成的图像畸变。
本文利用二维Weierstrass带限函数模拟了粗糙海面的形状,讨论了分形维数、频率幅度尺度因子等分形参数对海面形状的影响。针对模拟的分形海面形状,从亥姆霍兹(Helmholtz)积分出发,利用基尔霍夫近似推导了二维分形海面的电磁散射系数,并进行了数值模拟,同时对数值模拟结果进行了分析,讨论了分形维数、频率幅度尺度因子以及入射波入射角的变化对电磁散射的影响,所得结论对目标探测技术的研究具有一定的意
无线电频谱是国家重要的稀有战略资源,随着无线电通信的飞速发展,无线电业务无处不在,已经深入到社会、生产、人民生活的各个领域。无线电频谱的使用和无线电业务的普及以及无线电工业已经成为提高生产效率促进经济增长的重要的因素。其经济价值也显得愈加重要。对无线电频谱经济价值的研究越来越引起人们的重视。本文阐述了测算无线电频谱对经济影响的方法,以及对频谱定价的方法,并介绍了所取得的一些成果。
1972年,Barrick运用边界微扰法,建立了高频电磁波海洋粗糙面后向散射的一阶和二阶散射截面方程,定量解释了随机海面回波的形成机理。基于这样一个后向散射理论,人们开始利用高频雷达实现远距离大面积海域的海洋状态监测。本文基于Gill采用广义函数法得到的双基地高频地波雷达的一阶和二阶雷达散射截面方程和Barrick的关于双基地高频雷达绘制海流图的专利来介绍解释海面对高频电波的非后向散射理论,在此基
在不同频率波段能形成不同形式的超视距传播。本文利用波导模数值计算方法模拟了微波在海上的传播特性,并与实测数据对比,验证了该数值算法的有效性和可行性,并总结出离雷达的距离越远,信号的衰减越强烈,这一种总体规律,同时通过波导预报程序发现雷达信号在实验气象条件下确有波导现象发生,能实现超视距传播。在实际应用中,我们还应该考虑接收天线的开口方向与处于波导中的电磁波传播路径方向形成不同的夹角,地理条件可能形
本文利用迭代基尔霍夫近似(IteratedKA)对二维电大尺寸介质海面的多次散射现象在高频条件下进行分析。针对传统高频近似方法无法处理在大风速下海面的多次散射现象,从Stratton-Chu公式出发推导出计算高阶表面电流的迭代公式,从而分析了海面各部分之间的耦合电磁作用。对于大风速下海面电磁散射的后向增强效应进行了研究,指出海面粗糙度与散射后向增强之间的联系。为了解决高频近似下海面的自遮挡效应,引
本文针对海底资源探测,将传播介质理想化为空气层-海水层-岩石层三层平面分层介质,水平ELF/SLF电偶板子作为发射源,与接收天线一起置于海底并相隔一定距离。在此物理模型下导出了海水中激起的电磁场的积分形式,并结合解析近似-数值积分法得到了一些传播规律:在近区ELF/SLF电波从源点发出后,将垂直向下进入岩石层,沿着海水与岩石层的分界面传播,到达接收天线附近后,再次越过海水到达接收天线;在远区ELF
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