傳統雷達系統設計用來發射電磁脈沖,當電磁脈沖擊中某些物體時會反射回來。傳統的雷達系統設計用來發射電磁脈沖,當它們撞擊某些類型的物體時反射回來的。通過檢查各種因素,例如反射脈沖返回所需的時間,就可以確定物體的存在和運動方向。這項技術從1940年代就已經存在,雖然最初的概念可以追溯到19世紀末,但也可以使用電磁雷達脈沖來重建物體的視覺圖像,盡管這是一個更復雜的操作,通常需要密集的信號處理雷達成像的過程類似于傳統的雷達,它包括發射電磁脈沖,但是脈沖的后向散射要經過更徹底的檢查,并且要經過一個稱為雷達圖像處理的過程。有幾種不同的方法來檢查雷達后向散射,以便推斷圖像,雖然它們通常涉及計算被觀測區域的散射系數,但雷達圖像處理將這些區域分解成像素或圖片元素,并使用后向散射的精確行為來外推圖像為了通過雷達圖像處理產生精確的圖像,通常使用復雜的算法。為了便于這些計算密集的活動,有時使用具有信號處理架構的專用CPU。有時還需要并行工作的工作站集群進行雷達圖像處理,以便在合理的時間范圍內進行必要的計算。雷達成像可以由地面設施、飛機甚至衛星進行。這項技術已經產生了地球表面,除各種天體如月球、其他行星和一些小行星外,雷達成像除了科學用途外,還具有軍事用途,因為它可以用來產生潛在目標的精確圖像
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