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1、逆問(wèn)題研究,顧名思義,是一種由果索因的研究。電磁波逆散射成像是一種重要的無(wú)損無(wú)接觸式檢測(cè)方法。近年來(lái),電磁檢測(cè)方法已經(jīng)廣泛應(yīng)用在定位、微波遙感、地球物理探測(cè)、無(wú)損檢測(cè)、生物醫(yī)學(xué)成像等多種領(lǐng)域。電磁逆散射問(wèn)題是應(yīng)用被測(cè)物體對(duì)入射波的散射,通過(guò)測(cè)量物體外部的散射場(chǎng)或其遠(yuǎn)場(chǎng)模式,反演或重構(gòu)物體的物理、幾何特性,包括其位置、尺寸、數(shù)量、邊界和電磁參數(shù)分布等。
本文研究的主要內(nèi)容為電磁場(chǎng)的逆散射成像。通過(guò)分析逆散射成像的基本模型,我們介
2、紹了一種基于子空間的優(yōu)化算法(Subspace-based Optimization Method,SOM)。SOM算法從電流在空間映射的頻譜分析的角度上著手,將感應(yīng)電流區(qū)分為確定性電流與模糊性電流。確定性電流可通過(guò)計(jì)算獲得,而易受噪聲干擾的模糊性電流則通過(guò)迭代優(yōu)化獲得。這樣不僅提高了算法的抗噪聲性能,又降低了優(yōu)化的求解空間,提高了算法的穩(wěn)定性。并且,通過(guò)在矩陣運(yùn)算中引入FFT的計(jì)算方法,可大大提高算法的運(yùn)行效率。而對(duì)感應(yīng)電流在目標(biāo)區(qū)域
3、自身內(nèi)部的映射函數(shù)的分析,TSOM(Two-fold SOM)算法可進(jìn)一步壓縮求解的空間。通過(guò)對(duì)散射體的實(shí)例分析,與其它的梯度優(yōu)化算法相比,SOM算法具有快速收斂和抗噪聲兩個(gè)顯著的優(yōu)點(diǎn)。
然后,我們探討了與金屬有關(guān)的逆散射成像問(wèn)題。金屬散射體在TE波入射下的逆散射成像問(wèn)題一直是計(jì)算電磁學(xué)領(lǐng)域的難題。應(yīng)用TSOM算法,我們實(shí)現(xiàn)了對(duì)任意位置,任意數(shù)量,任意形狀的金屬物體的逆散射成像。而且,不需要借助任何散射體的先驗(yàn)信息。并且應(yīng)用實(shí)
4、驗(yàn)數(shù)據(jù),驗(yàn)證了TSOM算法的準(zhǔn)確性和實(shí)用性。進(jìn)一步,通過(guò)在探測(cè)區(qū)域外部引入一已知的金屬圓柱體,探討了多重散射效應(yīng)對(duì)逆散射成像的影響。我們發(fā)現(xiàn)反演結(jié)果的質(zhì)量,包括目標(biāo)函數(shù)和介電常數(shù)反演的誤差,與金屬的尺寸或其與散射體間距之間并不存在線性變化的關(guān)系;值得注意的是,多重散射效應(yīng)并不能保證反演結(jié)果一定得到改善。
最后我們?cè)O(shè)計(jì)了散射場(chǎng)測(cè)量系統(tǒng),并基于實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)了逆散射成像。TSOM算法可在高噪聲的背景下得到良好的反演結(jié)果,非常適用于實(shí)
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