基于物理基处理的分布式探测技术。在空间分布较远的多个声基阵可以增加在三维声场空间采样的差---和多样性,以此为基础能够进行多节点之间的空间上和时间上的物理场匹配处理,分布式匹配场是其中典型的一类方法。
其根据海洋环境信息和声场预报模型,对感兴趣的目标(目标簇)的空间分布范围进行扫描,计算不同空间分布的各声基阵节点处预报的目标声场信号特征矢量,海缆检测机器人公司,与相应的测量场信号特征矢量进行相关匹配处理,再按照一定的规则计算全局相关匹配模糊度平面,进行目标的探测与定位。由于分布式物理基匹配处理技术能够在的空间尺度上进行“全场”匹配处理,理论上可以获得更高的空间和时间处理增益以及更高的三维定位分辨力,因此是未来很有潜力的分布式探测技术。
空间分辨率对任一对地观测系统而言都是---关键的参数。光学遥感中,空间分辨率越高,就越能“看到”有用的信息。这一认识对sar幅度影像同样适用,空间分辨率越高,数据解译将容易。但是对于insar形变测量情况又如何呢?实际上,同样的观测环境下,空间分辨率越高,有效测量点(measurementpoints)的密度越高,越能精细刻画变形场的细节差异。显然,sentinel-1标称分辨率为5米x20米,海缆检测机器人研发,在精细测量方面的能力是有欠缺的。根据经验,给定区域下,如采用标称分辨率为3米x3米(9平方米/像元)的terrasar-x雷达数据,其测量点的密度可达哨兵-1(5米x20米,100平方米/像元)情况下的10倍。
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