一种针对星上去走动与二维空变校正的地球同步轨道SAR斜视成像处理装置

    公开(公告)号:CN109655830A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811615000.7

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明公开了针对星上去走动与二维空变校正的地球同步轨道SAR斜视成像处理装置,本装置顺次采用星上卫星调整接收窗去除信号走动、去走动回波链路下传、星地几何关系构建空变模型、距离向残余走动校正、距离徙动校正与压缩、方位向部分去斜降低时间跨度、方位向残余走动去除、方位向非线性变换与压缩、最后经几何校正与成像结果输出。与传统算法比较,本发明利用GEO SAR下重频极低的特点,通过星上去走动降低距离和方位向耦合的同时提高了星上数据存储的有效性;对于接收到的回波通过部分对方位和距离向进行精细修正,提高了算法的聚焦精度。

    一种基于最大周期图的PS-InSAR精确搜索方法

    公开(公告)号:CN108872989A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810778131.0

    申请日:2018-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于最大周期图的PS‑InSAR精确搜索方法,涉及信号处理领域,针对星载SAR对场景高程和形变速率测量精度的指标,提出一种基于最大周期图的PS‑InSAR精确搜索法。该方法主要包括三个步骤,步骤一:对星载长时间序列差分干涉图像进行相位滤波,利用离差振幅准则筛选出永久散射体像素;步骤二:基于最大周期图准则粗估计永久散射体的高程与形变速率值;步骤三:以最大周期图粗估计的结果作为初始值,利用基于最大时序相关系数准则无约束精确搜索高程与形变速率值。

    基于卷积神经网络的SAR图像海洋目标分类检测方法

    公开(公告)号:CN108830242A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810650882.4

    申请日:2018-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于卷积神经网络的SAR图像海洋目标分类检测方法,包括以下几个步骤:步骤一:将含有海洋目标的SAR单视复图像转换为进行功率图像转换并量化;步骤二:将量化后的功率图像进行分割,加注样本类别的标签后构建训练集建立数据集;步骤三:对训练集数据集去均值处理;步骤四:建立卷积神经网络模型;步骤五:使用训练集训练卷积神经网络模型;步骤六:将待分类切片输入卷积神经网络模型,得到分类检测结果。本发明具有可靠性强、泛化能力强、计算复杂度低,实用性强、应用范围广等特点。

    合成孔径雷达卫星飞行方向速度测量精度指标计算方法

    公开(公告)号:CN108415016A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810361118.5

    申请日:2018-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种合成孔径雷达卫星飞行方向速度测量精度指标计算方法,涉及合成孔径雷达卫星系统与应用技术,属于卫星系统工程应用领域。合成孔径雷达卫星的飞行速度测量精度是保证成像处理能够自动稳定地处理出满足分辨率设计要求的高质量图像的重要条件,设计合理的合成孔径雷达卫星飞行方向速度测量精度指标,可为合成孔径雷达卫星轨道速度测量精度指标设计提供依据。通过不同速度测量精度条件下的SAR成像效果,测量受飞行方向速度误差影响较大的图像方位向分辨率指标来评价合成孔径雷达卫星测速精度对图像分辨率影响,能够较好地设计合成孔径雷达卫星测速精度指标。

    一种基于聚束模式SAR的动目标速度计算方法

    公开(公告)号:CN108333582A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810124161.X

    申请日:2018-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚束模式SAR的动目标速度计算方法,包括:根据目标与平台的关系建立聚束模式下SAR成像几何模型,完成参数初始化;计算起始时刻和终止时刻目标在成像坐标系和参考坐标系之间的转换矩阵以及成像坐标系中目标成像位置和真实位置的转换矩阵,并计算起始时刻和终止时刻目标径向速度和成像过程中方位向偏移之间的比例系数;计算目标的速度矢量及目标在起始时刻和终止时刻的真实位置矢量。本发明提供的一种基于聚束模式SAR的动目标速度计算方法得到聚束模式下动目标径向速度与成像过程中方位向偏移的比例系数,可以适用于大多数聚束模式下SAR动目标速度计算问题,适用范围广,同时简化了动目标速度求解的计算方法。

    一种地理条带SAR变间隔脉冲序列设计方法

    公开(公告)号:CN107271999A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710573082.2

    申请日:2017-07-14

    CPC classification number: G01S13/90 G06F17/50

    Abstract: 本发明公开了一种地理条带SAR变间隔脉冲序列设计方法,包括以下步骤:步骤一:给定平台与目标条带的成像几何,计算初始中心斜距和终止中心斜距;步骤二:给定方位向多普勒带宽,计算使得回波窗时间最长,且满足全程无混叠采样的初始脉冲间隔;步骤三:代入初始脉冲间隔和中心斜距历程,根据递推式计算各个脉冲的发射时间,得到全部脉冲序列。本发明在保证采样率足够的前提下,避免了脉冲遮挡问题,使得对走向不平行于平台轨迹的条带可以进行连续的成像,避免发射脉冲遮挡。

    一种基于MPI并行计算的星载SAR回波数据模拟方法

    公开(公告)号:CN103558592A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310462986.X

    申请日:2013-10-08

    CPC classification number: G01S7/41 G01S7/4052

    Abstract: 本发明公开了一种基于MPI并行计算的星载SAR回波数据模拟方法,该方法的目的是为了提高星载SAR卫星回波生成速度,得到的结果是星载SAR回波信号数据。本发明对星载SAR回波数据的模拟是基于消息传递接口的,包括有五个步骤,分别是:步骤一:任务分配节点对模拟任务(SAR图像)进行了任务分配与回波数据矩阵大小设置;步骤二:由多个计算节点采用多进程并行来完成任务计算;步骤三:动态控制节点对多个计算节点完成的任务进行动态分配;步骤四:量化节点依据量化条件进行动态量化处理;步骤五:数据处理节点对量化后的回波数据进行拼接,得到星载SAR回波信号数据。

    一种俯冲模型方位向非线性变标的合成孔径雷达成像方法

    公开(公告)号:CN102819020B

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201210295645.3

    申请日:2012-08-17

    Abstract: 本发明提出一种俯冲模型方位向非线性变标的合成孔径雷达(SAR)成像方法,首先对SAR的原始回波数据做距离向快速傅里叶变换(FFT)后进行距离走动校正;其次进行方位向FFT后进行距离补偿;再进行距离向快速傅里叶逆变换(IFFT)后进行三次相位补偿;然后进行方位向IFFT后,进行方位向非线性变标处理;最后再进行方位向FFT后,进行方位补偿,对方位补偿后的数据进行方位向IFFT,得到最终的SAR图像。本发明可实现较大斜视角的SAR成像,增大了方位向的聚焦深度,在俯冲模型下可实现较大方位聚焦深度下的高精度SAR成像。

    一种星载SAR的全方位观测方法

    公开(公告)号:CN103197314A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310065357.3

    申请日:2013-03-01

    Abstract: 本发明公开了一种星载SAR的全方位观测方法,包括:步骤一、根据观测区域纬度范围,输入轨道高度,改变轨道倾角参数,直至卫星平台的星下点覆盖观测区域所在的纬度范围;步骤二、根据轨道参数和天线能力,设计雷达四次过顶时的开关机时间和天线波控规律;步骤三:根据步骤二得到的数据,采用后向投影算法完成单次观测图像的聚焦处理,再利用多源融合的方法完成四次观测图像的信息融合处理,得到方位向360度观测的雷达图像。本发明中提出的大倾角轨道SAR能够克服极轨SAR无法沿经度方向观测的缺点,能够实现目标的全方位观测,既提高了目标多角度信息的获取能力,又能提高SAR系统的重访能力。

    一种合成孔径雷达卫星的自适应波位参数优化方法和系统

    公开(公告)号:CN102393514B

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201110327821.2

    申请日:2011-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种合成孔径雷达卫星的自适应波位设计方法和系统,方法包括以下几个步骤:获取卫星轨道高度和星下点矢径;确定波位参数的选择范围;确定波位的空间限制条件;设计波位参数集;基于斑马图的波位参数一次筛选;基于SAR性能指标的波位参数二次筛选;大视角波位参数修正。系统包含卫星轨道高度和星下点地球半径获取模块、波位选择范围确定模块、波位空间限制条件确定模块、波位参数集设计模块、基于斑马图的波位参数筛选模块、基于SAR性能指标的波位参数筛选模块和大视角波位参数修正模块。本发明针对大视角的波位设计难点实现了高波位参数修正;本发明提出的波位设计方法集成了性能指标计算,具有波位设计一体化的特点。

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