Pencitraan radar: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29575184; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Pencitraan radar''' adalah aplikasi [[radar]] yang digunakan untuk membuat [[gambar]] [[dua dimensi]], biasanya [[lanskap]]. Radar pencitraan memberikan cahayanya untuk menerangi suatu [[area]] di tanah dan mengambil gambar pada panjang [[gelombang radio]]. Ia menggunakan [[antena]] dan penyimpanan [[komputer]] [[digital]] untuk merekam gambarnya. Dalam [[citra]] radar, seseorang hanya dapat melihat [[energi]] yang dipantulkan kembali ke antena radar. [[Radar]] bergerak di sepanjang jalur [[penerbangan]] dan area yang diterangi oleh radar, atau [[tapak]], dipindahkan di sepanjang permukaan dalam satu petak, membangun citra saat melakukannya. | '''Pencitraan radar''' adalah aplikasi [[radar]] yang digunakan untuk membuat [[gambar]] [[dua dimensi]], biasanya [[lanskap]]. Radar pencitraan memberikan cahayanya untuk menerangi suatu [[area]] di tanah dan mengambil gambar pada panjang [[gelombang radio]]. Ia menggunakan [[antena]] dan penyimpanan [[komputer]] [[digital]] untuk merekam gambarnya. Dalam [[citra]] radar, seseorang hanya dapat melihat [[energi]] yang dipantulkan kembali ke antena radar. [[Radar]] bergerak di sepanjang jalur [[penerbangan]] dan area yang diterangi oleh radar, atau [[tapak]], dipindahkan di sepanjang permukaan dalam satu petak, membangun citra saat melakukannya.<ref>[http://southport.jpl.nasa.gov/desc/imagingradarv3.html What is imaging radar ?/jpl]. ''southport.jpl.nasa.gov''.</ref><ref>[http://www.wisegeek.com/what-is-an-imaging-radar.htm What is an Imaging Radar? (with picture)]. ''wiseGEEK''.</ref><ref>[http://eijournal.com/print/articles/discover-the-benefits-of-radar-imaging Discover the Benefits of Radar Imaging « Earth Imaging Journal: Remote Sensing, Satellite Images, Satellite Imagery]. ''eijournal.com''. 2012-10-05.</ref><ref>Michal Aftanas. [http://www.aftanas.sk/aftanas/publications/Disertation_Aftanas.pdf Through-Wall Imaging With UWB Radar System]. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2010. hlm. 132. ISBN 978-3838391762.</ref><ref>P. Berens. [http://www.cso.nato.int/pubs/rdp.asp?RDP=RTO-EN-SET-086 Introduction to Synthetic Aperture Radar (SAR)]. 2006. hlm. 3–1–3–14.</ref><ref>Michal Aftanas. [http://www.aftanas.sk/aftanas/publications/FR2009.pdf Efficient and Fast Method of Wall Parameter Estimation by Using UWB Radar System]. ''Frequenz Journal''. Nov 2009. Vol. 63 (11–12). hlm. 231–235. doi:10.1515/FREQ.2009.63.11-12.231.</ref> | ||
Gambar radar digital terdiri dari banyak titik. Setiap piksel dalam citra radar mewakili hamburan balik radar untuk area tersebut di permukaan tanah: area yang lebih cerah menunjukkan hamburan balik tinggi, area yang lebih gelap menunjukkan hamburan balik rendah. | Gambar radar digital terdiri dari banyak titik. Setiap piksel dalam citra radar mewakili hamburan balik radar untuk area tersebut di permukaan tanah: area yang lebih cerah menunjukkan hamburan balik tinggi, area yang lebih gelap menunjukkan hamburan balik rendah. | ||
| Baris 5: | Baris 5: | ||
Penerapan tradisional radar adalah untuk menampilkan posisi dan gerakan objek yang biasanya sangat reflektif (seperti pesawat atau kapal) dengan mengirimkan sinyal gelombang radio, dan kemudian mendeteksi arah dan penundaan sinyal yang dipantulkan. Radar pencitraan di sisi lain mencoba untuk membentuk gambar dari satu objek (misalnya lanskap) dengan selanjutnya mendaftarkan intensitas sinyal yang dipantulkan untuk menentukan jumlah hamburan (lih. Hamburan cahaya). Hamburan elektromagnetik terdaftar kemudian dipetakan ke bidang dua dimensi, dengan titik-titik dengan reflektifitas yang lebih tinggi biasanya diberi warna yang lebih cerah, sehingga menciptakan gambar. | Penerapan tradisional radar adalah untuk menampilkan posisi dan gerakan objek yang biasanya sangat reflektif (seperti pesawat atau kapal) dengan mengirimkan sinyal gelombang radio, dan kemudian mendeteksi arah dan penundaan sinyal yang dipantulkan. Radar pencitraan di sisi lain mencoba untuk membentuk gambar dari satu objek (misalnya lanskap) dengan selanjutnya mendaftarkan intensitas sinyal yang dipantulkan untuk menentukan jumlah hamburan (lih. Hamburan cahaya). Hamburan elektromagnetik terdaftar kemudian dipetakan ke bidang dua dimensi, dengan titik-titik dengan reflektifitas yang lebih tinggi biasanya diberi warna yang lebih cerah, sehingga menciptakan gambar. | ||
Beberapa teknik telah berkembang untuk melakukan ini. Umumnya mereka memanfaatkan efek Doppler yang disebabkan oleh rotasi atau gerakan lain dari objek dan oleh perubahan pandangan objek yang disebabkan oleh gerakan relatif antara objek dan hamburan balik yang dirasakan oleh radar objek (biasanya, pesawat) terbang di atas bumi. Melalui peningkatan teknik terbaru, pencitraan radar menjadi lebih akurat. Radar pencitraan telah digunakan untuk memetakan Bumi, planet lain, asteroid, benda langit lainnya, dan untuk mengkategorikan target untuk sistem militer. | Beberapa teknik telah berkembang untuk melakukan ini. Umumnya mereka memanfaatkan efek Doppler yang disebabkan oleh rotasi atau gerakan lain dari objek dan oleh perubahan pandangan objek yang disebabkan oleh gerakan relatif antara objek dan hamburan balik yang dirasakan oleh radar objek (biasanya, pesawat) terbang di atas bumi. Melalui peningkatan teknik terbaru, pencitraan radar menjadi lebih akurat. Radar pencitraan telah digunakan untuk memetakan Bumi, planet lain, asteroid, benda langit lainnya, dan untuk mengkategorikan target untuk sistem militer.<ref>Hebert Martial. [https://archive.org/details/sim_image-and-vision-computing_1992-04_10_3/page/170 3-D Measurements From Imaging Laser Radars: How Good Are They?]. ''International Journal of Image and Vision Computing''. 1992. Vol. 10 (3). hlm. 170–178. doi:10.1016/0262-8856(92)90068-E.</ref><ref>[http://wtlab.iis.u-tokyo.ac.jp/~wataru/lecture/rsgis/rsnote/cp4/cp4-2.htm 4.2 Real Aperture Radar]. ''wtlab.iis.u-tokyo.ac.jp''.</ref><ref>Macfarlane David G. ''A 94GHz real aperture 3D imaging radar''. ''The 3rd European Radar Conference''. 2006. hlm. 154–157. doi:10.1109/EURAD.2006.280297. ISBN 2-9600551-7-9.</ref><ref>[http://oceanservice.noaa.gov/facts/lidar.html WebCite query result]. ''www.webcitation.org''.</ref><ref>E.A. Watson. ''Conference Proceedings. LEOS'98. 11th Annual Meeting. IEEE Lasers and Electro-Optics Society 1998 Annual Meeting (Cat. No.98CH36243)''. 1998. Vol. 2. hlm. 269–270. doi:10.1109/LEOS.1998.739563. ISBN 0-7803-4947-4.</ref><ref>[http://www.sandia.gov/radar/whatis.html What is Synthetic Aperture Radar?].http://www.sandia.gov/radar/what_is_sar/index.html</ref><ref>Jaime Xavier Lopez. [http://search.proquest.com/openview/cc75e319050f11acae7b2fece3d59c59/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y Inverse synthetic aperture radar imaging theory and applications]. The University of Texas–Pan American. 2011.</ref><ref>Hui Xu. ''Monopulse radar 3-D imaging technique''. SPIE Proceedings. 2007. Vol. 6786. hlm. 1–7.</ref> | ||
Radar pencitraan adalah sejenis peralatan radar yang dapat digunakan untuk pencitraan. Teknologi radar yang khas termasuk memancarkan gelombang radio, menerima pantulannya, dan menggunakan informasi ini untuk menghasilkan data. Untuk radar pencitraan, gelombang balik digunakan untuk membuat gambar. Saat gelombang radio memantulkan objek, hal ini akan membuat beberapa perubahan pada gelombang radio dan dapat memberikan data tentang objek tersebut, termasuk seberapa jauh gelombang tersebut bergerak dan jenis objek yang ditemuinya. Dengan menggunakan data yang diperoleh, komputer dapat membuat gambar 3-D atau 2-D dari target. | Radar pencitraan adalah sejenis peralatan radar yang dapat digunakan untuk pencitraan. Teknologi radar yang khas termasuk memancarkan gelombang radio, menerima pantulannya, dan menggunakan informasi ini untuk menghasilkan data. Untuk radar pencitraan, gelombang balik digunakan untuk membuat gambar. Saat gelombang radio memantulkan objek, hal ini akan membuat beberapa perubahan pada gelombang radio dan dapat memberikan data tentang objek tersebut, termasuk seberapa jauh gelombang tersebut bergerak dan jenis objek yang ditemuinya. Dengan menggunakan data yang diperoleh, komputer dapat membuat gambar 3-D atau 2-D dari target. | ||
Radar pencitraan memiliki beberapa keunggulan. Ia dapat beroperasi di hadapan rintangan yang mengaburkan target, dan dapat menembus tanah (pasir), air, atau dinding. | Radar pencitraan memiliki beberapa keunggulan. Ia dapat beroperasi di hadapan rintangan yang mengaburkan target, dan dapat menembus tanah (pasir), air, atau dinding. | ||
Aplikasi meliputi: topografi permukaan & perubahan kosta; pemantauan penggunaan lahan, pemantauan pertanian, patroli es, pemantauan lingkungan; radar cuaca- pemantauan badai, peringatan geser angin; tomografi gelombang mikro medis; melalui pencitraan radar dinding; Pengukuran 3-D, dll. | Aplikasi meliputi: topografi permukaan & perubahan kosta; pemantauan penggunaan lahan, pemantauan pertanian, patroli es, pemantauan lingkungan; radar cuaca- pemantauan badai, peringatan geser angin; tomografi gelombang mikro medis; melalui pencitraan radar dinding; Pengukuran 3-D, dll. | ||
Teknik pencitraan radar saat ini terutama mengandalkan pencitraan radar apertur sintetis (SAR) dan radar apertur sintetis terbalik (ISAR). Teknologi yang sedang berkembang menggunakan pencitraan 3-D radar monopulse. | Teknik pencitraan radar saat ini terutama mengandalkan pencitraan radar apertur sintetis (SAR) dan radar apertur sintetis terbalik (ISAR). Teknologi yang sedang berkembang menggunakan pencitraan 3-D radar monopulse. | ||
== Pranala luar == | == Pranala luar == | ||
* [http://southport.jpl.nasa.gov/desc/imagingradarv3.html What is imaging radar?] | * [http://southport.jpl.nasa.gov/desc/imagingradarv3.html What is imaging radar?] | ||
* [http://www.ima.umn.edu/2005-2006/T9.19-23.05/activities/Cheney-Margaret/radartutorialpart1.pdf radar imaging] | * [http://www.ima.umn.edu/2005-2006/T9.19-23.05/activities/Cheney-Margaret/radartutorialpart1.pdf radar imaging] | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | == Sumber dan atribusi == | ||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencitraan+radar&oldid=29575184 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29575184 (2026-08-14T05:46:25Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencitraan+radar&oldid=29575184 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29575184 (2026-08-14T05:46:25Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 23 Agustus 2026 14.00
Pencitraan radar adalah aplikasi radar yang digunakan untuk membuat gambar dua dimensi, biasanya lanskap. Radar pencitraan memberikan cahayanya untuk menerangi suatu area di tanah dan mengambil gambar pada panjang gelombang radio. Ia menggunakan antena dan penyimpanan komputer digital untuk merekam gambarnya. Dalam citra radar, seseorang hanya dapat melihat energi yang dipantulkan kembali ke antena radar. Radar bergerak di sepanjang jalur penerbangan dan area yang diterangi oleh radar, atau tapak, dipindahkan di sepanjang permukaan dalam satu petak, membangun citra saat melakukannya.[1][2][3][4][5][6]
Gambar radar digital terdiri dari banyak titik. Setiap piksel dalam citra radar mewakili hamburan balik radar untuk area tersebut di permukaan tanah: area yang lebih cerah menunjukkan hamburan balik tinggi, area yang lebih gelap menunjukkan hamburan balik rendah.
Penerapan tradisional radar adalah untuk menampilkan posisi dan gerakan objek yang biasanya sangat reflektif (seperti pesawat atau kapal) dengan mengirimkan sinyal gelombang radio, dan kemudian mendeteksi arah dan penundaan sinyal yang dipantulkan. Radar pencitraan di sisi lain mencoba untuk membentuk gambar dari satu objek (misalnya lanskap) dengan selanjutnya mendaftarkan intensitas sinyal yang dipantulkan untuk menentukan jumlah hamburan (lih. Hamburan cahaya). Hamburan elektromagnetik terdaftar kemudian dipetakan ke bidang dua dimensi, dengan titik-titik dengan reflektifitas yang lebih tinggi biasanya diberi warna yang lebih cerah, sehingga menciptakan gambar.
Beberapa teknik telah berkembang untuk melakukan ini. Umumnya mereka memanfaatkan efek Doppler yang disebabkan oleh rotasi atau gerakan lain dari objek dan oleh perubahan pandangan objek yang disebabkan oleh gerakan relatif antara objek dan hamburan balik yang dirasakan oleh radar objek (biasanya, pesawat) terbang di atas bumi. Melalui peningkatan teknik terbaru, pencitraan radar menjadi lebih akurat. Radar pencitraan telah digunakan untuk memetakan Bumi, planet lain, asteroid, benda langit lainnya, dan untuk mengkategorikan target untuk sistem militer.[7][8][9][10][11][12][13][14]
Radar pencitraan adalah sejenis peralatan radar yang dapat digunakan untuk pencitraan. Teknologi radar yang khas termasuk memancarkan gelombang radio, menerima pantulannya, dan menggunakan informasi ini untuk menghasilkan data. Untuk radar pencitraan, gelombang balik digunakan untuk membuat gambar. Saat gelombang radio memantulkan objek, hal ini akan membuat beberapa perubahan pada gelombang radio dan dapat memberikan data tentang objek tersebut, termasuk seberapa jauh gelombang tersebut bergerak dan jenis objek yang ditemuinya. Dengan menggunakan data yang diperoleh, komputer dapat membuat gambar 3-D atau 2-D dari target.
Radar pencitraan memiliki beberapa keunggulan. Ia dapat beroperasi di hadapan rintangan yang mengaburkan target, dan dapat menembus tanah (pasir), air, atau dinding.
Aplikasi meliputi: topografi permukaan & perubahan kosta; pemantauan penggunaan lahan, pemantauan pertanian, patroli es, pemantauan lingkungan; radar cuaca- pemantauan badai, peringatan geser angin; tomografi gelombang mikro medis; melalui pencitraan radar dinding; Pengukuran 3-D, dll.
Teknik pencitraan radar saat ini terutama mengandalkan pencitraan radar apertur sintetis (SAR) dan radar apertur sintetis terbalik (ISAR). Teknologi yang sedang berkembang menggunakan pencitraan 3-D radar monopulse.
Pranala luar
Referensi
- ↑ What is imaging radar ?/jpl. southport.jpl.nasa.gov.
- ↑ What is an Imaging Radar? (with picture). wiseGEEK.
- ↑ Discover the Benefits of Radar Imaging « Earth Imaging Journal: Remote Sensing, Satellite Images, Satellite Imagery. eijournal.com. 2012-10-05.
- ↑ Michal Aftanas. Through-Wall Imaging With UWB Radar System. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2010. hlm. 132. ISBN 978-3838391762.
- ↑ P. Berens. Introduction to Synthetic Aperture Radar (SAR). 2006. hlm. 3–1–3–14.
- ↑ Michal Aftanas. Efficient and Fast Method of Wall Parameter Estimation by Using UWB Radar System. Frequenz Journal. Nov 2009. Vol. 63 (11–12). hlm. 231–235. doi:10.1515/FREQ.2009.63.11-12.231.
- ↑ Hebert Martial. 3-D Measurements From Imaging Laser Radars: How Good Are They?. International Journal of Image and Vision Computing. 1992. Vol. 10 (3). hlm. 170–178. doi:10.1016/0262-8856(92)90068-E.
- ↑ 4.2 Real Aperture Radar. wtlab.iis.u-tokyo.ac.jp.
- ↑ Macfarlane David G. A 94GHz real aperture 3D imaging radar. The 3rd European Radar Conference. 2006. hlm. 154–157. doi:10.1109/EURAD.2006.280297. ISBN 2-9600551-7-9.
- ↑ WebCite query result. www.webcitation.org.
- ↑ E.A. Watson. Conference Proceedings. LEOS'98. 11th Annual Meeting. IEEE Lasers and Electro-Optics Society 1998 Annual Meeting (Cat. No.98CH36243). 1998. Vol. 2. hlm. 269–270. doi:10.1109/LEOS.1998.739563. ISBN 0-7803-4947-4.
- ↑ What is Synthetic Aperture Radar?.http://www.sandia.gov/radar/what_is_sar/index.html
- ↑ Jaime Xavier Lopez. Inverse synthetic aperture radar imaging theory and applications. The University of Texas–Pan American. 2011.
- ↑ Hui Xu. Monopulse radar 3-D imaging technique. SPIE Proceedings. 2007. Vol. 6786. hlm. 1–7.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29575184 (2026-08-14T05:46:25Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.