穿牆雷達成像 Moeness

穿牆雷達成像 Moeness pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

Moeness 著
圖書標籤:
  • 穿牆雷達
  • 成像
  • Moeness
  • 雷達技術
  • 信號處理
  • 無綫通信
  • 電磁波
  • 目標探測
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  • 工程應用
  • 毫米波
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店鋪: 思諾華教圖書專營店
齣版社: 電子工業齣版社
ISBN:9787121217906
商品編碼:1073491794
包裝:平裝
齣版時間:2014-01-01

具體描述

  圖書信息

書名:   穿牆雷達成像
作者:   Moeness
ISBN:   9787121217906
齣版社:   電子工業齣版社
定價:   59.00元

  其他信息( 僅供參考,以實物為準)
  開本:16開   裝幀:平裝
  齣版時間:2014-01-01   版次:1
  頁碼:349   字數:589000

  內容簡介
  本書是一本關於穿牆雷達成像技術的書籍, 共分15章, 涵蓋瞭穿牆雷達所涉及的所有重要方麵, 包括牆的衰減和色散, 天綫的陣元和陣列, 波束形成技術, 牆後目標成像和定位技術, 常規和新的波形, 穿牆成像中的逆散射方法, 建築物層析成像技術, 穿牆雷達成像的射綫追蹤方法, 穿牆成像中的SAR和衝激SAR, 建築物內部結構描述方法, 穿牆雷達目標檢測方法, 穿牆雷達成像中的壓縮感知技術, 人體運動的雷達微多普勒特徵等。


  圖書目錄
  


第1章 牆體衰減與色散
1.1 引言
1.2 材質的介電性
1.2.1 材料的色散
1.2.2 典型牆體的電特性
1.3 穿牆中衰減和色散的測量技術
1.3.1 時域技術
1.3.2 頻域技術
1.4 結構特性與時間選通
1.4.1 單次穿透技術
1.4.2 多次穿透技術
1.5 從材料參數至穿牆傳播模型
1.6 近期研究和發展
1.6.1 牆體模型
1.6.2 穿牆傳播的仿真
1.6.3 穿牆傳播的測量
1.7 現有的係統、 應用和研究方嚮
1.8 小結
參考文獻

第2章 穿牆成像雷達天綫單元, 陣列和係統
2.1 引言
2.2 TWRI係統設計注意事項
2.2.1 牆體參數、 傳播模型和損耗
2.2.2 鏈路預算和係統功率考慮
2.3 陣列拓撲、 帶寬和超寬帶天綫
2.3.1 TWRI陣列拓撲結構
2.3.2 寬帶微帶型天綫單元
2.3.3 超寬帶天綫
2.4 TWRI天綫陣列開發實例
2.4.1 應用於便攜式TWRI係統的印製寬帶陣列的開發
2.4.2 用於TWRI係統的維瓦爾
第陣列的開發
2.4.3 TWRI係統中維瓦爾
第子陣列的實現
緻謝
參考文獻

第3章 用於穿牆雷達成像的波束形成技術
3.1 引言
3.2 點擴展函數
3.2.1 分辨率
3.2.2 旁瓣
3.2.3 柵瓣
3.3 牆體對波束形成的影響
3.3.1 均勻牆體
3.3.2 非均勻牆體
3.4 波束形成陣列的實現
3.4.1 陣元功能
3.4.2 波束形成方式
3.4.3 陣列配置
3.5 波束形成算法
3.5.1 後嚮投影
3.5.2 直接頻域成像算法
3.5.3 ω?κ算法
3.5.4 Capon波束形成器
3.5.5 計算效率對比
參考文獻

第4章 基於密布和分布孔徑的牆後目標成像與定位
4.1 引言
4.2 雷達成像
4.2.1 相參雷達成像
4.2.2 同時發射正交波形
4.2.3 考慮牆體
4.2.4 非相參雷達成像
4.2.5 步進頻方法
4.3 實際成像係統的性能限製
4.3.1 係統設計對成像係統性能的影響
4.3.2 用於目標定位的成像方法
4.3.3 分布式孔徑係統
4.4 目標距離估計與定位
4.4.1 基於DOA和距離信息的目標定位
4.4.2 三邊測量目標定位
4.4.3 距離估計
4.5 用於運動目標定位的時頻分析
4.5.1 時頻錶示
4.5.2 基於STFT相位信息的距離估計
4.5.3 基於雙綫性時頻分布相位信息的距離估計
4.5.4 基於多普勒特徵的距離估計
4.5.5 例子
4.6 利用雙頻閤成孔徑雷達定位無生命的運動目標
4.7 小結
參考文獻

第5章 應用於穿牆探測與成像的傳統及新興波形
5.1 引言
5.2 傳統雷達波形
5.2.1 窄脈衝波形
5.2.2 調頻波形
5.2.3 M序列相位編碼波形
5.2.4 噪聲波形
5.2.5 超寬帶波形
5.2.6 傳統波形結果
5.3 探測環境對電磁波傳播的影響
5.3.1 對場景分辨率、 天綫尺寸與工作頻率的分析
5.4 穿牆雷達波形設計
5.4.1 匹配照射波形
5.4.2 混沌波形
5.4.3 正交頻分多址(OFDM)波形
5.5 小結
參考文獻

第6章 穿牆成像的逆散射方法
6.1 引言
6.2 牆體的類型及介電和散射特性
6.2.1 均勻牆體
6.2.2 非均勻牆體
6.2.3 均勻牆體參數估計
6.3 自由空間傳播模型下的穿牆成像
6.3.1 牆體對雷達迴波和目標成像的影響
6.3.2 實際建築物場景中的成像退化
6.4 TWRI逆散射方法
6.4.1 逆散射的數學錶達
6.4.2 綫性化Born模型
6.4.3 作為綫性逆散射問題的TWRI
6.5 雷達重聚焦增強的穿牆成像
6.5.1 牆體補償的雷達迴波和目標圖像增強
6.5.2 靈敏度分析
6.6 運動目標檢測和定位
參考文獻

第7章 穿牆建築物微波層析技術
7.1 引言
7.1.1 章節安排
7.2 幾何光學: 起始期、 生命期和結束期
7.2.1 射綫起始期: 發射天綫特性
7.2.2 射綫生命期: 傳播與“繁衍”
7.2.3 射綫衰亡期: 接收天綫特性
7.3 射綫的衍射
7.3.1 緊湊障礙物衍射
7.3.2 邊界衍射
7.3.3 什麼時候衍射變得重要
7.3.4 半陰影普遍性以及波前復原
7.4 射綫與理想牆體的相互作用
7.5 布拉格散射和牆體波導共振
7.5.1 Bloch定理: 周期結構散射的普遍特點
7.5.2 布拉格衍射和射綫理論
7.5.3 波導模式以及長時間拖尾
7.5.4 分層牆體中的鋼筋: 精確解
7.6 數值實現的一些思考
7.7 數值結果
7.7.1 深度限製: 一些敏感性試驗
7.7.2 實際建築物數據的例子
7.8 多徑效應限製與衍射層析
7.9 小結
緻謝
參考文獻

第8章 用於穿牆雷達成像的解析射綫追蹤方法
8.1 引言
8.2 用於建築物的射綫方法
8.2.1 簡介
8.2.2 UTD概述
8.2.3 透射場和反射場
8.2.4 繞射場
8.2.5 高階項
8.3 牆體建模
8.3.1 常見的多層鋼筋牆體
8.3.2 周期介質牆
8.3.3 周期介電牆的等效均勻介質模型
8.4 在成像中的應用
8.4.1 穿牆成像算法
8.4.2 一個建築物的簡單例子
8.4.3 成像中的牆體消除
8.5 小結
緻謝
參考文獻

第9章 穿牆成像的閤成孔徑雷達技術
9.1 引言
9.2 電磁建模技術
9.3 人體的雷達特徵信號
9.4 SAR成像算法
9.5 簡單房間的SAR圖像
9.5.1 模型描述
9.5.2 簡單房間中的人
9.5.3 煤渣空心磚牆房間和成像參數的摺中考慮
9.5.4 用於條帶SAR的後嚮投影算法
9.5.5 TWRI中的極化技術
9.5.6 僞像分析
9.6 復雜房間的SAR圖像
9.6.1 模型描述
9.6.2 仿真地麵平颱的SAR成像
9.6.3 仿真機載平颱的SAR成像
9.7 雷達實測的SAR圖像
9.8 消除牆體的成像技術
9.9 三維SAR成像
9.10小結
參考文獻

第10章 衝激閤成孔徑雷達及其在穿牆檢測和識彆人與武器中的應用
10.1 簡介
10.2 衝激閤成孔徑雷達基礎
10.2.1 脈衝發生器
10.2.2 天綫
10.2.3 平颱
10.2.4 性能預測工具和係統設計注意事項
10.2.5 信號處理
10.3 ImpSAR穿牆目標檢測和識彆
10.3.1 現象學
10.3.2 去牆
10.3.3 舉例說明
10.3.4 ImpSAR圖像目標檢測
10.4 三維立體ImpSAR
10.5 小結
緻謝
參考文獻

第11章 基於屬性散射中心特徵的穿牆閤成孔徑雷達的建築物內部結構描述
11.1 引言
11.1.1 雷達測量設備
11.2 SAR標準散射模型
11.3 穿牆特徵提取
11.3.1 子孔徑成像
11.3.2 高度嚮處理
11.3.3 非參數反捲積
11.3.4 散射基元檢測和最大似然參數估計
11.4 例子
11.5 小結
11.6 下一步工作
緻謝
參考文獻

第12章 穿牆成像雷達檢測方法
12.1 引言
12.2 單視和多視圖像的集中式檢測
12.2.1 單視和多視成像
12.2.2 一個簡單的門限檢測方案
12.2.3 奈曼皮爾遜檢驗
12.3 穿牆雷達圖像的統計特性
12.3.1 成像
12.3.2 經驗統計特性研究
12.3.3 牆體影響
12.4 穿牆雷達成像中的自適應檢測
12.5 多視成像的分布式檢測
12.6 實驗結果
12.6.1 單視成像
12.6.2 多視成像
12.6.3 分布式檢測
12.6.4 三維成像
12.7 小結
緻謝
參考文獻

第13章 穿牆雷達圖像中的隱蔽目標檢測
13.1 引言
13.2 隱蔽目標成像方法的特徵
13.3 綫性采樣方法
13.4 LSM方法的適用性
13.5 基於LSM方法的牆內成像
13.5.1 成像流程概述
13.6 概念驗證的數值仿真
13.6.1 關於測量配置的幾點考慮
13.6.2 成像過程的結果
13.7 小結
緻謝
參考文獻

第14章 穿牆雷達成像的快速錄取與壓縮感知技術
14.1 引言
14.2 方法 1: 使用少量數據的步進頻率波束形成
14.3 方法2: 壓縮感知
14.3.1 TWRI 中的步進頻率壓縮感知
14.3.2 壓縮感知成像
14.3.3 應用CS進行數據恢復
14.3.4 仿真
14.4 TWRI時域脈衝壓縮感知
14.4.1 問題陳述
14.4.2 壓縮感知的應用
14.4.3 仿真
14.5 小結
參考文獻

第15章 運動人體目標的雷達微多普勒特徵
15.1 引言
15.1.1 多普勒效應
15.1.2 雷達觀測中的微多普勒效應
15.1.3 微多普勒處理、 估計與分析
15.1.4 單站、 雙站及多站微多普勒特徵
15.2 由微動力學引起的微多普勒的基本原理
15.2.1 目標運動的微多普勒特徵
15.2.2 人體不同活動的雷達散射
15.2.3 人體運動的微多普勒特徵分析
15.2.4 從微多普勒特徵中恢復運動信息
15.2.5 人的心跳的微多普勒分析
15.3 多站微多普勒特徵
15.3.1 多站微多普勒特徵的優點
15.3.2 人體運動的多站微多普勒特徵
15.4 利用微多普勒特徵的目標分類
15.5 運動目標檢測
參考文獻


  文摘|序言
  本書從牆和建築材料的電磁屬性的研究開始,討論瞭在天綫陣元設計和陣列配置中的各種技術,波束形成的概念和問題,以及集中和分布式孔徑天綫陣列的應用。
本書還詳細討論瞭波形設計,逆散射方法和基於物理模型的方法,閤成孔徑雷達(SAR)技術,衝激雷達,多層建築物的機載雷達成像,目標檢測方法,隱蔽目標檢測,壓縮感知(CS)方法。最後給齣瞭如何運用微多普勒特徵進行人體微動的測量。


  作者介紹
  Moeness G. Amin博士1984年於美國科羅拉多大學Boulder分校獲得瞭他的博士學位。從1985年開始,他成為維拉諾瓦(Villanova)大學的教職人員,現為該分校電子和計算機工程係的教授和先進通信中心的主任。他獲得瞭歐洲信號處理學會2009年的個人技術成就奬。他是IEEE院士,國際光學工程協會院士,獲得瞭IEEE第三屆韆禧奬章,是2003年和200 4年IEEE信號處理協會的著名講師,獲得瞭1997年維拉諾瓦大學傑齣教職人員研究奬,獲得瞭1997年IEEE費城區服務奬。

信號的無形之眼:探索穿透障礙的雷達世界 在現代科技日新月異的浪潮中,人類對未知領域的探索從未停止。從浩瀚的宇宙到深邃的海洋,再到肉眼無法穿透的物質,我們始終尋求著更精確、更有效的“眼睛”。而“穿牆雷達成像”正是這樣一種令人著迷的技術,它如同信號的無形之眼,能夠洞察被層層遮蔽的景象,揭示隱藏在錶象之下的真實世界。 想象一下,在搜救行動中,建築物的殘垣斷壁阻礙瞭救援人員的腳步,而內部可能還有生命在等待。傳統的偵測手段在此刻顯得力不從心。然而,如果有一套係統能夠發射無形的電磁波,讓它們穿透磚石、混凝土甚至鋼鐵,然後在內部物體上反射迴來,經過精密的分析,就能勾勒齣被睏者的輪廓、位置,甚至他們的生命體徵。這就是穿牆雷達成像所能實現的壯麗圖景。 這種技術並非科幻小說中的虛構情節,而是基於深刻的物理原理和前沿的工程實踐。它巧妙地利用瞭電磁波與物質相互作用的規律。不同材料對電磁波的吸收、反射和透射特性各不相同,而這些差異正是雷達係統捕捉信息的關鍵。通過發射特定頻率和模式的電磁波,並接收其穿透介質後返迴的信號,穿牆雷達能夠構建齣目標區域的三維圖像,如同為我們打開瞭一個全新的維度。 穿牆雷達成像的核心在於其“穿透”的能力。這得益於電磁波在傳播過程中能夠剋服許多傳統光學成像方式所無法逾越的障礙。例如,可見光會被不透明物體阻擋,而某些頻率的電磁波(如微波、毫米波)卻能有效穿透許多非金屬材料,甚至一定程度的金屬。通過選擇閤適的頻段,並結閤先進的信號處理算法,雷達係統便能“看見”牆壁後的世界。 其“成像”的過程則是一個復雜但精密的計算過程。雷達發射的電磁波在傳播到目標並反射迴來所花費的時間,以及反射信號的相位和幅度變化,都蘊含著關於目標位置、大小、形狀甚至材質的豐富信息。通過精確測量這些參數,並利用復雜的數學模型進行反演,最終可以重構齣目標的二維或三維圖像。這個過程需要極高的計算能力和精密的信號處理技術,以去除噪聲,提升分辨率,並準確地識彆齣目標。 穿牆雷達成像的應用領域極為廣泛,它正在深刻地改變著我們對安全、探測和檢測的認知。 在安全和軍事領域,它的作用尤為突齣。在反恐行動中,特種部隊可以利用便攜式穿牆雷達快速評估建築物內部的威脅,識彆隱藏的武裝人員、爆炸物或其他危險物品,從而製定更有效的突入和搜捕策略。在戰場上,它能夠探測埋藏在地下的地雷、爆炸裝置,甚至敵方士兵的行蹤,大大提高作戰的安全性。此外,它還可以用於邊境巡邏、非法活動的偵測,以及對監獄、機場等關鍵設施的安保監控。 應急救援是穿牆雷達成像另一項至關重要的應用。在地震、火災、洪水等災害發生後,受損的建築可能成為生命的禁區。救援人員很難在復雜的廢墟中準確找到被睏者。穿牆雷達能夠穿透瓦礫,探測到生命跡象,如呼吸、心跳,甚至微弱的肢體移動。這不僅能大大縮短搜救時間,提高被睏者的生存率,還能減少救援人員的盲目性和危險性。想象一下,在漆黑、危險的倒塌樓房中,一颱手持設備能夠指示齣被睏者的精確位置,這無疑是生命的希望之光。 在工業檢測和無損檢測領域,穿牆雷達成像同樣展現齣巨大的潛力。例如,在建築行業的牆體檢測中,它可以用於識彆隱藏的電綫、水管、鋼筋結構,評估牆體的完整性和是否存在裂縫、空洞等缺陷,從而避免在施工過程中造成不必要的破壞。在航空航天和汽車製造領域,它被用於檢測飛機機翼、發動機部件或汽車底盤等關鍵部位是否存在內部裂紋、腐蝕或其他損傷,而無需對部件進行拆解,大大提高瞭檢測效率和經濟性。 考古學也受益於這項技術。古老的遺跡常常被厚厚的泥土或現代建築所覆蓋,難以探測。穿牆雷達可以幫助考古學傢在不破壞現有地錶結構的情況下,探測地下埋藏的古代建築、墓葬、遺物等,為研究古代文明提供寶貴的綫索。 醫學成像領域,盡管 X 射綫和 CT 掃描等技術已經非常成熟,但穿牆雷達成像在某些特定應用場景下也具有獨特的優勢。例如,它有望用於對人體內部的某些特定組織的成像,尤其是在需要避免電離輻射的情況下,或者用於監測某些特定生理過程。 當然,任何一項前沿技術的發展都伴隨著挑戰。穿牆雷達成像的研究和應用也麵臨著一些關鍵的技術難題。 首先是穿透深度和分辨率的權衡。電磁波的穿透能力與頻率密切相關。低頻電磁波穿透能力強,但分辨率較低;高頻電磁波分辨率高,但穿透能力受限。如何找到閤適的頻段組閤,以及如何設計高性能的天綫和發射/接收係統,以在穿透能力和成像細節之間取得最佳平衡,是持續研究的重點。 其次是復雜介質的信號衰減和散射。現實世界中的障礙物往往不是均勻的介質,而是由多種材料構成,並且可能存在復雜的幾何形狀。這些復雜性會導緻電磁波在傳播過程中産生嚴重的衰減和散射,使得迴波信號微弱且失真,對成像的質量造成嚴重影響。開發更先進的信號處理算法,如自適應濾波、多通道信號融閤、機器學習等,來補償這些損耗和失真,是提升成像精度的關鍵。 再者是目標識彆和區分。在復雜的環境中,雷達迴波可能來自各種非目標物體,如金屬管道、水管、甚至不均勻的介質本身。如何從雜亂的迴波信號中準確地識彆齣真正想要的目標,並將其與其他乾擾區分開來,是一個重要的挑戰。這需要更精密的算法來分析迴波信號的特徵,並結閤先驗知識或數據庫進行比對。 此外,設備的小型化、便攜化和功耗也是推動其廣泛應用的關鍵因素。對於許多應用場景,尤其是便攜式設備,需要能夠在保證性能的同時,實現體積小、重量輕、功耗低,並且易於操作。 實時性和成本也是需要考慮的因素。對於一些需要快速響應的應用,如搜救和安檢,實時成像能力至關重要。同時,降低設備的製造成本,使其能夠被更廣泛地推廣應用,也是技術發展的重要方嚮。 總而言之,穿牆雷達成像技術是一扇通往“看不見的世界”的窗戶,它以前所未有的方式拓展瞭我們感知和理解周圍環境的能力。從拯救生命到守護安全,從科學探索到工業革新,這項技術正以其獨特的魅力,在各個領域書寫著新的篇章。隨著科學研究的不斷深入和工程技術的持續進步,我們有理由相信,穿牆雷達成像必將在未來的發展中扮演越來越重要的角色,為人類社會帶來更多的驚喜和福祉。它不僅僅是一項技術,更是人類不斷追求突破,探索未知,解放感官的智慧結晶。

用戶評價

評分

評價五 我是一位對安全和偵測技術非常關注的愛好者。在日常生活中,我經常會接觸到一些關於安防設備和偵測手段的信息,而“穿牆雷達成像”這個書名,無疑觸及瞭我最感興趣的領域。我推測這本書會非常側重於穿牆雷達在安全和監控方麵的應用。我想,它一定會詳細介紹不同類型的穿牆雷達在穿透牆壁、探測隱藏目標方麵的能力,以及它們在不同場景下的適用性。比如,在犯罪現場,它是否能夠探測到隱藏在牆後的武器或證據?在邊境地區,它是否能夠發現偷偷越境的人員?我還會特彆關注書中關於穿牆雷達在反恐和搜救行動中的應用。想象一下,在建築物倒塌後,能夠通過穿牆雷達快速找到被睏人員,這將會挽救多少生命!書中或許還會探討穿牆雷達在隱私保護方麵的倫理問題,以及如何規範這項技術的使用,以防止濫用。畢竟,一項能夠“看穿”一切的技術,必然會引起人們對隱私的擔憂。我希望作者能夠客觀地分析這項技術的優勢和局限性,並提供一些關於未來發展趨勢的展望。這本書對我來說,不僅僅是瞭解一項技術,更是瞭解如何運用這項技術來維護公共安全,以及如何在技術發展的同時,保障個人隱私。我希望它能為我提供更深入的視角,來理解這項具有巨大潛力的技術。

評分

評價四 說實話,我買這本書純粹是因為好奇心。我是一個普通上班族,對科學技術不算特彆瞭解,但“穿牆雷達成像”這個名字實在是太吸引人瞭,就像諜戰片裏的情節一樣。我一直幻想,如果真的能隔著牆看到裏麵的東西,那該多神奇啊!所以,我猜這本書的內容應該會以一種比較“接地氣”的方式來介紹這項技術。我希望它不會有太多晦澀難懂的專業術語,而是用一些生動的比喻和形象的圖示來解釋原理。比如,它可能會把雷達想象成一個“能說話的蝙蝠”,通過發齣聲音(電磁波)來感知周圍的環境。我也期待書中能講一些有趣的故事,比如這項技術是怎麼被發現的,或者它在實際生活中是如何應用的。也許它能幫助警察找到藏匿的違禁品,或者幫助工程師檢查橋梁是否有裂縫。這些場景聽起來都很有意思。這本書如果能像一本科普讀物一樣,讓我輕鬆愉快地瞭解一項高科技,那我就非常滿意瞭。我不需要搞懂所有的技術細節,但如果能大緻明白穿牆雷達是怎麼工作的,以及它有哪些神奇的本領,我就覺得不虛此行。我希望這本書能帶我進入一個充滿想象力的科技世界,讓我對這個世界有更多的瞭解和驚嘆。

評分

評價二 我最近在書店裏瞥見瞭這本書的封麵,書名“穿牆雷達成像 Moeness”立刻吸引瞭我的目光。作為一名在電子工程領域摸爬滾打多年的工程師,我對雷達技術本身並不陌生,但“穿牆”這個概念,總讓我覺得充滿瞭挑戰和想象空間。我迫切想知道,這本書是如何將雷達技術與“穿牆”這一看似不可能的任務聯係起來的。我想,書中一定會有關於電磁波穿透介質的物理學原理的詳細闡述,特彆是針對不同材料對電磁波的衰減和反射特性,這應該是穿牆雷達成像的基礎。我也會非常關注書中對於不同頻段電磁波在穿透能力和分辨率之間的權衡的討論,畢竟,高頻信號穿透力弱但分辨率高,低頻信號穿透力強但分辨率低,如何找到一個最佳的平衡點,是實現有效成像的關鍵。我還在猜測,書中會否詳細介紹目前已有的穿牆雷達係統,包括其工作原理、硬件構成以及性能指標。例如,可能會涉及一些先進的天綫設計、信號發射與接收電路,以及強大的數據處理算法,這些都是實現高精度成像的基石。我更期待書中能夠探討穿牆雷達成像在工業檢測、結構健康監測、甚至醫學成像等領域的實際應用,這些領域的技術瓶頸,或許就能因為穿牆雷達的齣現而得到突破。這本書對我來說,不僅僅是一本關於技術的介紹,更是一種技術突破可能性的探索,它能否為工程界帶來新的解決方案,這是我最感興趣的地方。

評分

評價三 我是一名對前沿科技充滿熱情的大學在讀博士生,我的研究方嚮與信號處理和成像技術息息相關。當我在研究資料中看到“穿牆雷達成像 Moeness”這個書名時,我的第一反應是,這絕對是一本值得深入研讀的著作。我預測這本書的學術價值會非常高,作者很可能在書中詳細介紹瞭穿牆雷達成像的最新理論研究成果,比如基於機器學習或深度學習的圖像增強算法,以及如何剋服多徑效應和雜波乾擾等復雜問題。我想,書中關於穿牆雷達信號的建模和反演方法,以及不同成像算法的優劣比較,會是我關注的重點。畢竟,在復雜的穿透環境中,如何從微弱的信號中提取齣有用的信息,並重建齣高質量的圖像,是極具挑戰性的科學難題。我也希望書中能夠提供一些關於穿牆雷達係統設計方麵的指導,例如如何選擇閤適的傳感器、如何優化天綫陣列的設計,以及如何進行實地測試和數據采集。這對於我未來開展相關的實驗研究將非常有幫助。此外,我非常期待書中能包含一些前沿的研究案例,特彆是那些在學術界引起廣泛關注的突破性進展。瞭解這些案例,不僅能開闊我的視野,還能為我的研究提供新的靈感和方嚮。總的來說,我相信這本書將是我博士研究階段重要的參考文獻之一,它將幫助我更深入地理解穿牆雷達成像這一前沿領域,並為我未來的學術探索奠定堅實的基礎。

評分

評價一 作為一名業餘雷達愛好者,我一直對那些能夠“看穿”物體內部的技術充滿好奇,而“穿牆雷達成像”這個書名,無疑勾起瞭我內心深處對未知的好奇心。想象一下,隻需通過電磁波的掃描,就能揭示隱藏在牆壁後的秘密,這種科幻般的場景,真的令人心馳神往。我猜想這本書會詳細介紹這項技術的原理,比如雷達是如何發射和接收電磁波的,以及這些波是如何與不同的物質發生相互作用,從而形成圖像的。我特彆期待書中能深入剖析穿牆雷達的各種關鍵技術,例如信號處理、數據融閤以及圖像重建等。要知道,要把那些雜亂無章的信號轉化為清晰可辨的圖像,絕非易事。書中可能還會探討不同類型的穿牆雷達,比如地質雷達、毫米波雷達,甚至可能還有一些應用於軍事或安防領域的先進技術。我希望作者能夠用通俗易懂的語言解釋復雜的概念,同時又能保持科學的嚴謹性,讓像我這樣的非專業人士也能領略這項技術的魅力。這本書或許還會涉及穿牆雷達成像在實際應用中的案例,比如在考古發掘中探尋埋藏在地下的遺跡,或者在災難救援中搜尋被睏人員。這些具體的應用場景,一定會讓我更加直觀地感受到這項技術的價值和潛力。總而言之,我非常期待這本書能打開我認識穿牆雷達成像世界的大門,讓我從一個門外漢變成一個略知一二的愛好者。

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