一种合成孔径雷达残余距离徙动校正方法

    公开(公告)号:CN104730500A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510055883.0

    申请日:2015-02-04

    IPC分类号: G01S7/40

    CPC分类号: G01S7/40

    摘要: 本发明公开了一种合成孔径雷达残余距离徙动校正方法,包括以下步骤:S1、获取二维回波信号,利用常规匹配滤波方法进行距离向脉冲压缩;S2、对距离向脉冲压缩后的二维回波数据进行距离徙动校正;S3、对距离徙动校正后的二维回波数据进行残余徙动校正:对距离徙动校正后的回波信号取模,并依次对取模后的信号第p行方位向数据进行残余距离徙动校正,其中,2≤p≤Ν,N为距离向采样点数;S4、输出校正结果。本发明在计算过程中无需进行插值,能够降低数据运算量,提高处理效率;并且在数据分块的情况下,能够精确估计和校正错位图像在空域中的位移量,使校正精度达到亚像素级,为后续高精度成像提供精确可靠的数据。

    临近空间慢速平台SAR动目标检测方法及成像方法

    公开(公告)号:CN103278820B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201310200412.5

    申请日:2013-05-27

    IPC分类号: G01S13/90 G01S7/41

    摘要: 本发明公开了一种临近空间慢速平台SAR动目标检测方法及成像方法。本发明的检测方法利用临近空间慢速平台SAR平台速度慢、地面静止杂波多普勒展宽较窄的特点,在多普勒域设计出多普勒滤波器实现了运动目标与静止杂波的分离,解决了SAR在动目标成像中动静杂波分离难的问题;本发明的成像方法在动静杂波分离并完成动目标检测后,提取出动目标回波,将一阶keystone变换与变分辨多普勒调频率估计方法相结合,在动目标速度未知的情况下完成距离徙动校正,解决了动目标回波距离徙动校正难的问题。本发明的方法不仅能够对快速运动目标进行检测和成像,还适用于慢速运动目标的检测与成像。

    临近空间慢速平台SAR成像方法

    公开(公告)号:CN103235309B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201310142841.1

    申请日:2013-04-23

    IPC分类号: G01S13/90

    摘要: 本发明公开了一种临近空间慢速平台SAR成像方法,具体包括步骤:获取目标回波,数据重排,距离向脉冲压缩,变孔径后向反投影成像,数据拼接并输出成像结果。本发明的解决方案是采用宽视场共孔径的工作模式,基于渐变孔径后向反投影的方法实现大场景成像:采用后向反投影方法,克服距离徙动的空变问题,在方位向使用渐变孔径,解决不同视角下图像方位向分辨率不同而引起的空变及图像畸变问题,最终实现临近空间慢速平台SAR大场景成像。

    临近空间慢速平台合成孔径雷达大场景成像方法

    公开(公告)号:CN103336280B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201310234099.7

    申请日:2013-06-14

    IPC分类号: G01S13/90

    摘要: 本发明公开了一种临近空间慢速平台合成孔径雷达大场景成像方法,具体根据两个信号时域卷积等效于频域相乘的原理,将boost回波与去斜参考信号在方位时域相卷积,将结果变换到多普勒域,在多普勒域乘以一个补偿因子完成去多普勒混叠步骤,克服多普勒混叠问题,得到频域无混叠的回波信号;然后在二维频域先进行参考相位函数相乘完成一致压缩,再通过Stolt插值精确完成残余距离徒动校正、二次距离压缩和残余方位压缩,从而完成了聚焦;接着通过去方位时域混叠步骤,得到该boost的距离和方位二维时域聚焦图像;最后将得到的boost图像进行拼接从而形成连续宽测绘带图像输出。本发明的方法具有测绘带宽、成像算法精度高的优点。

    一种扫描雷达角超分辨率方法

    公开(公告)号:CN104111454A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410326124.9

    申请日:2014-07-09

    IPC分类号: G01S13/89

    CPC分类号: G01S13/89 G01S7/352

    摘要: 本发明公开了一种扫描雷达角超分辨方法,具体步骤包括:定义自相关矩阵并进行初始化、构造递归函数、求自相关矩阵的逆矩阵、方位向参数估计、计算回波自相关矩阵、判断是否迭代至收敛状态并输出满足收敛状态的超分辨结果。本发明通过采用卷积运算得到方位向信号的自相关矩阵,并利用自相关矩阵的块三对角特性,采用分治即D&C算法实现自相关矩阵的快速求逆,最后通过迭代方式对目标进行加权最小二乘估计,与现有技术相比,本发明能够适应较低的信噪比,并且仅用单次扫描数据就可以得到鲁棒的超分辨成像结果;同时,大大降低了时间复杂度,适合实时信号处理。

    双站调频连续波合成孔径雷达成像方法

    公开(公告)号:CN103983974A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410239816.X

    申请日:2014-05-30

    IPC分类号: G01S13/90

    摘要: 本发明公开了一种双站调频连续波合成孔径雷达成像方法,具体为:对回波信号进行去调频处理并移除残余视频相位;进行距离向时间—频率替换和方位向傅里叶变换;粗匹配聚焦移除相位的空不变项;进行波数域变换重新映射距离向频率。本发明的方法不但考虑了脉冲持续时间内收发站连续运动引起的瞬时斜距变化,并且利用回波中多普勒参数、距离徙动和高阶耦合的线性空变特性,实现了点目标回波二维频谱的空域线性化,解决了点目标回波二维频谱的空变问题。

    双基地SAR的空间同步装置及同步方法

    公开(公告)号:CN102981162B

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201210531551.1

    申请日:2012-12-11

    IPC分类号: G01S13/90 G01S7/02

    摘要: 本发明公开了一种双基地SAR的空间同步装置及同步方法,所述的装置包括发射站部分和接收站部分,具体包括:定位测姿系统、天线伺服器、发射同步系统、无线收发系统、接收同步系统和显示单元。本发明的空间同步装置和方法,利用收发载机平台的实际空间位置分别解算得到收发载机平台各自的天线波束对准目标区的指向角,并利用天线伺服器完成波束对准工作,使收发平台的天线波束都能准确的对准目标区,实现机载双基地SAR的空间同步,保证雷达回波的信噪比,提高了空间同步的精度。

    双飞移变双基地前视合成孔径雷达成像方法

    公开(公告)号:CN103869314A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410100678.7

    申请日:2014-03-18

    IPC分类号: G01S13/90 G06F19/00

    CPC分类号: G01S13/9035 G01S2013/907

    摘要: 本发明公开了一种双飞移变双基地前视合成孔径雷达成像方法,针对双飞移变双基地前视合成孔径雷达成像中强距离方位耦合和二维空变性问题,本发明的方法首先采用改进的Keystone变换,去除二维空变的RCM并完成距离压缩,然后采用扩展的非线性CS算法将同一距离单元的目标点的多普勒质心和调频斜率均衡,最后通过方位向压缩得到成像结果。本发明的方法有效解决了移变双基地前视模式下的二维空变问题,从而实现了移变双基地前视SAR的精确聚焦。本发明较好地解决了空变的距离徙动和多普勒参数问题,可用于双飞移变双基地前视合成孔径雷达成像。

    一种前视扫描雷达成像方法

    公开(公告)号:CN102967859B

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210454489.0

    申请日:2012-11-14

    IPC分类号: G01S13/89

    摘要: 本发明公开了一种前视扫描雷达成像方法,具体包括步骤:成像系统参数初始化;对回波数据进行距离向脉冲压缩;对雷达正前视区域进行超分辨成像处理;对方位角较大区域进行后向投影成像处理;两个区域成像结果拼接处理。本发明的成像方法在雷达正前视区域采用不适定性问题正则化方法提高方位分辨率,并结合后向投影算法提高方位角较大区域方位分辨率,将两部分成像结果拼接成一幅完整的场景图像,扩大了前视扫描雷达成像场景范围,不仅克服了合成孔径雷达不能前视成像的弱点,而且解决了现有的前视扫描雷达方位向成像场景范围小的问题。

    一种双基地SAR的空间同步方法

    公开(公告)号:CN102967851B

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210454326.2

    申请日:2012-11-14

    IPC分类号: G01S7/02

    摘要: 本发明公开了一种双基地SAR的空间同步方法,具体包括步骤:参数初始化;WGS-84坐标系到空间直角坐标系的转换;空间直角坐标系到载机地理坐标系的转换;载机地理坐标系到载机坐标系的转换;载机坐标系到雷达参考坐标系的转换;天线波束对准。本发明的方法利用载机平台的GPS空间坐标信息和姿态信息,按WGS-84坐标系、空间直角坐标系、载机地理坐标系、载机坐标系和雷达参考坐标系的顺序进行坐标变换,保证了最终得到的天线指向控制参数的准确性;利用载机平台的GPS空间坐标信息和姿态信息,通过多坐标系间转化,导出机载双基地SAR天线指向控制参数,该天线指向控制参数使得收发载机的天线波束指向能够精确对准。