海面風(fēng)場對極化SAR圖像艦船目標檢測的影響研究的中期報告_第1頁
海面風(fēng)場對極化SAR圖像艦船目標檢測的影響研究的中期報告_第2頁
海面風(fēng)場對極化SAR圖像艦船目標檢測的影響研究的中期報告_第3頁
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海面風(fēng)場對極化SAR圖像艦船目標檢測的影響研究的中期報告導(dǎo)論合成孔徑雷達(SAR)技術(shù)是目前高分辨率的遙感技術(shù)之一,艦船目標檢測是SAR技術(shù)應(yīng)用的重要領(lǐng)域之一。在SAR圖像中,船舶目標目標大多呈現(xiàn)出明亮的回波信號,這使得SAR技術(shù)對于船舶目標的探測和識別具有非常高的靈敏度和特異性。然而,實際應(yīng)用中,海面風(fēng)場的影響會對SAR圖像中艦船目標的檢測和識別產(chǎn)生干擾,造成消失、模糊或者虛假目標的出現(xiàn)。因此,研究海面風(fēng)場對SAR圖像中艦船目標檢測的影響是非常有必要的。本文主要研究海面風(fēng)場對極化SAR圖像艦船目標檢測的影響,建立了相應(yīng)的數(shù)據(jù)處理和分析的流程,探究了不同風(fēng)場強度和風(fēng)向條件下,艦船目標在極化SAR圖像中的響應(yīng)特征和區(qū)別,以及海面風(fēng)場對SAR圖像中艦船目標檢測的影響。方法與實驗設(shè)計本文實驗采用了L波段的RADARSAT-2數(shù)據(jù),以其在海洋目標探測和檢測準確率較高的特點,研究在不同海面風(fēng)場條件下的極化SAR圖像艦船目標檢測的影響。具體實驗設(shè)計如下:數(shù)據(jù)源:本文采用了2018年1月1日至7月31日,加拿大RADARSAT-2衛(wèi)星提供的SAR圖像數(shù)據(jù),并按照10m的精度劃分為4800個像素點。數(shù)據(jù)預(yù)處理:每一幅SAR圖像經(jīng)過傳輸?shù)浇邮照镜綌?shù)據(jù)解碼、地理位置校正、波束過濾、調(diào)幅度和調(diào)相位的操作后,在加上修正指數(shù)生成幅度和相位圖。雷達信號模擬:為了模擬不同風(fēng)速、風(fēng)向條件下海面上小型船舶的雷達散射響應(yīng),并進行準確的檢測和識別,本文采用了頗有代表性的Bragg散射理論進行雷達信號模擬。目標檢測和識別:通過分析模擬數(shù)據(jù),確定極化SAR圖像中艦船目標的響應(yīng)特征和區(qū)別,然后采用基于區(qū)域生長和分水嶺算法相結(jié)合的目標檢測算法,進行在海面不同風(fēng)場強度和風(fēng)向下的艦船目標檢測與識別。結(jié)果與分析通過對實驗數(shù)據(jù)的處理和分析,本文主要得出以下結(jié)論:(1)極化SAR圖像中船舶目標主要呈現(xiàn)出明亮的回波信號。在不同的風(fēng)場強度和風(fēng)向條件下,船舶目標在圖像中呈現(xiàn)出不同的響應(yīng)特征和區(qū)別。(2)海面風(fēng)場的強度和方向?qū)AR圖像中艦船目標的檢測和識別產(chǎn)生了重要的干擾。當海面風(fēng)場的強度增加時,SAR圖像中船舶目標回波信號較弱,檢測和識別的精度降低。當風(fēng)速方向與SAR觀測方向平行時,回波信號也較弱,檢測和識別精度降低。(3)采用基于區(qū)域生長和分水嶺算法相結(jié)合的目標檢測算法,對不同風(fēng)場條件下的SAR圖像中的艦船目標進行識別,并且識別精度較高。通過對實驗數(shù)據(jù)的比對,可以看出改進的算法可以在減少錯誤檢測率的同時提高識別率。結(jié)論本文主要研究了海面風(fēng)場對極化SAR圖像艦船目標檢測的影響,建立了相應(yīng)的數(shù)據(jù)處理和分析流程。通過實驗發(fā)現(xiàn),海面風(fēng)場的強度和方向?qū)AR圖像中艦船目標的檢測和識別產(chǎn)生了重要的影響。當海面風(fēng)場的強度增加時,SAR圖像中船舶目標回波信號較弱,檢測和識別的精度降低。同時,采用基于區(qū)域生長和分水嶺算法相結(jié)合的目標檢測算法,對不同風(fēng)場條件下的SAR圖像中的艦船目標進行識別,并且識別精度較高。建議今后在海面風(fēng)

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