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Languages: French
Types: Article
Subjects: Modélisation électromagnétique, Equations de Maxwell, Différences finies dans le domaine temporel, Télédétection, Diffusion de surface, Diffusion de volume, Objets enfouis, Diffraction des sols, 621, Electromagnetic modelling, Maxwell’s equations, Finite Difference Time Domain method, Remote sensing, Surface and volume scattering, Buried targets, Soils scattering
L'interprétation des données radar relatives aux milieux naturels peut être grandement facilitée par la simulation partielle mais fine des interactions des ondes électromagnétiques avec ces milieux. Au cours de ce travail de thèse, nous avons adapté certains aspects de la méthode des différences finies en temporel au calcul de la diffraction électromagnétique par les sols, parmi lesquels l'introduction du champ accident, les conditions limites absorbantes et le calcul du champ lointain. Des codes ont été développés et validés en géométrie bi-dimensionnelle et tridimensionnelle. Nous avons également ouvert des perspectives sur une méthode multidomaines en temporel. L'objectif des outils de calcul réalisés est la simulation, dans les domaines temporels et fréquentiels, de la diffraction par les sols avec irrégularités de surface, hétérogénéité de volume et éventuellement présence de cibles. Ces aspects ont été introduits graduellement, d'abord par l'étude de sols rugueux homogènes, puis en prenant en compte l'hétérogénéité de volume liée à l'humidité et à la compacité, et enfin la présence d'objets enfouis. Ces différentes étapes ont permis d'étudier des problèmes variés pouvant difficilement trouver une réponse sans utiliser des méthodes numériques. En particulier, nous nous sommes intéressés à la pertinence de modèles de représentation des sols en surface vis à vis du coefficient de retrodiffusion, à l'influence des effets de volume sur la cohérence interférométrique et les réponses impulsionnelles, et à la caractérisation de cibles génériques. Interpretation of radar data in relation to natural media may find great help in partial but fine modelling of the interaction between electromagneuc Waves and these media. During this thesis, we have matched some techniques used in the finite difference time domain method to the case of soils scattering, including incident field introduction, absorbing boundary conditions and far field evaluation. Bidimensional and tridimensional codes have been developed and validated. We have proposed as well a time domain multi-domain approach. The purpose of these codes is simulating, in both frequency and time domains, soils scattering taking into account surface roughness, volume heterogeneity and possible targets. These features have been introduced gradually, first considering surface roughness with homogeneous soils, then taking into account volume heterogeneity relative to moisture and compactness, and at last presence of buried targets. These steps could address various topics for which fine study would be very difficult without the help of numerical methods. In particular, We could study pertinence of soils surface roughness models in relation With the baclcscattering coefficient, influence of volumetric effects on interferometric coherence and tirnedomain results and characterisation of generic targets.
  • No references.
  • No related research data.
  • No similar publications.

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