A two-beam method for achieving angular superresolution in radar and remote sensing
- Autores: Lagovsky B.A.1, Samokhin A.B.1
-
Afiliações:
- MIREA — Russian University of Technology
- Edição: Volume 69, Nº 5 (2024)
- Páginas: 429-434
- Seção: ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН
- URL: https://medjrf.com/0033-8494/article/view/650673
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0033849424050043
- EDN: https://elibrary.ru/ILMSCI
- ID: 650673
Citar
Resumo
A new method of digital signal processing of angle measuring systems based on digital antenna arrays is justified. It allows you to improve the image quality of one- and two-dimensional objects. The method can be applied in the optical, infrared, and terahertz ranges of electromagnetic wavelengths. In the process of numerical experiments, the effectiveness of the proposed method is compared with the known ones. The results of experiments on mathematical models are presented and discussed.
Sobre autores
B. Lagovsky
MIREA — Russian University of Technology
Email: absamokhin@yandex.ru
Rússia, ave. Vernadsky, 78, Moscow,119454
A. Samokhin
MIREA — Russian University of Technology
Autor responsável pela correspondência
Email: absamokhin@yandex.ru
Rússia, ave. Vernadsky, 78, Moscow,119454
Bibliografia
- Malyshkin G.S., Sidelnikov G. B. // Acoustical Phys. 2014. V. 60. № 5. P. 570. doi: 10.1134/S1063771014050091
- Waweru N.P., Konditi D. B., Langat P. K. // Int. J. Electrical Computer Energetic Electronic and Communication Engineering. 2014. V. 8. № 1. P. 209.
- Ting Yang, Hongyin Shi, Jianwen Guo // Int. J. Remote Sensing. 2021. V. 42. Iss. 21. P. 8185.
- Park C., Park M. K., Kang M. G. // IEEE Signal Processing Magazine. 2003. V. 20. № 3. P. 21.
- Geiss A., Hardin J. C. // J. Atmospheric and Oceanic Technol. 2020. V. 37. № 12. P. 2197. doi: 10.1175/JTECH-D-20-0074.1
- Kim B., Jin Y., Lee J., Kim S. // Sensors. 2020. № 20. Р. 4295.
- Щукин А.А., Павлов А.Е. // Российский технологический журн. 2022. Т. 10. № 4. С. 38 doi.org/10.32362/2500-316X-2022-10-4-38-43
- Lagovsky B.A., Rubinovich E.Y. // Mathematics. 2023. V. 11. № 4. P. 1. doi.org/ 10.3390/ math11041056
- Карташов В.М., Корытцев И. В., Олейников В. Н. и др. // Радиотехника. 2019. Вып. 196. С. 22.
- Sendar O.A. ISRN Signal Processing. 2013. V.3. № 3. Р. 1.
- Pailhas Y., Petillot, Y., Capus C. // EURASIP J. Adv. Signal Processing. 2010. V. 2010. Article No. 205095.
- Evdokimov N.A, Lukyanenko D. V., Yagola A. G. // Comput. Methods and Programming. 2009. V. 10. P. 263.
- Морс Ф.М., Фешбах Г. Методы теоретической физики. М.: Изд-во иностр. лит., 1958.
- Lagovsky B., Rubinovich E. // Advances in Systems Sci. Appl. 2021. V. 21. № 2. P. 104.
- Лаговский Б.А., Самохин А. Б. // РЭ. 2023. Т. 68. № 3. С. 249.
- Лаговский Б.А. // РЭ. 2021. Т. 66. № 9. С. 853.
- Lagovsky B., Samokhin A., Shestopalov Y. // Radio Sci. 2021. V. 5. Iss. 3. P. 1.
- Лаговский Б.А., Рубинович Е. Я. // Мехатроника, автоматизация, управление. 2021. Т. 22. № 7. С. 349.
- Schwarzenberg-Czerny A. // Astronomy and Astrophysics Supplement Ser. 1995. V. 110. P. 405.
- Мэтьюз Дж., Уокер Р. Математические методы физики. М.: Атомиздат, 1972.
- Самарский А.А., Вабищевич П. Н. Численные методы решения обратных задач математической физики. М.: URSS, 2020.
- Candès E.J., Fernandezgranda C. // J. Fourier Analysis and Appl. 2013. № 19. P. 1229.
- Almeida M.S., Figueiredo M. A. // IEEE Trans. 2013. V. IP-22. № 8. P. 3074.
Arquivos suplementares
