基于多脉冲组合的SAR宽幅成像方法

    公开(公告)号:CN109490883A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811394748.9

    申请日:2018-11-21

    IPC分类号: G01S13/90 G01S7/292

    摘要: 本发明的实施例提供了一种基于多脉冲组合的SAR宽幅成像方法。其包括:基于多脉冲组合序列循环发射多脉冲;接收所述多脉冲的回波信号,并对接收的回波信号进行解码,以得到不同距离区间的雷达回波信号;根据不同距离区间,对所述雷达回波信号进行处理,以得到大幅宽的合成孔径雷达图像。利用本发明的多脉冲组合方法,可以消除合成孔径雷达工作参数制约对提高成像幅宽的限制,实现大幅宽合成孔径雷达成像。

    合成孔径雷达控制接口网络

    公开(公告)号:CN103888333B

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201410096231.7

    申请日:2014-03-14

    IPC分类号: H04L12/40 G06F13/38 G01S7/02

    摘要: 本发明提供了一种合成孔径雷达控制接口网络。该合成孔径雷达控制接口网络包括:多个控制接口节点以及将这些控制接口节点连接为环形拓扑网络的传输介质;控制接口节点包括:采用网络接口芯片作为输入输出接口的一个主节点和若干个从节点,其中:主节点用于发起和终止控制信息数据包,该控制信息数据包在环形拓扑网络的各个控制接口节点中依次传输,包括对应每一从节点的信息区段,该信息区段包括对该从节点进行控制的控制指令;从节点用于接收控制信息数据包,从该控制信息数据包对应该从节点的信息区段中解析出与该从节点相对应的控制指令。本发明合成孔径雷达控制接口网络具有速度快,效率高,可靠性高,组网方便,可维修性增强等优点。

    用于轻小型合成孔径雷达系统中低成本运动误差测量装置

    公开(公告)号:CN103823209B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410049905.8

    申请日:2014-02-13

    IPC分类号: G01S7/40 G01S13/90

    摘要: 本发明公开了一种用于轻小型合成孔径雷达系统中低成本运动误差测量装置,由传感器单元、采集单元和数据处理及运动误差输出单元构成。传感器单元获取雷达载体的三个方向加速度和全球定位系统位置信息;数据采集单元在脉冲重复频率信号的控制下,用于将三个方向加速度进行数字化处理并和GPS位置信息组包输出;数据处理单元,用于处理GPS和加速度数据得到雷达载体的位置和速度,然后解算并向合成孔径雷达系统输出雷达视线方向的平动误差和航向上的速度误差。本发明减少了传感器的数量,具有运动姿态测量、运动误差解算和输出功能,特别适合在合成孔径雷达中应用。

    一种高精度合成孔径雷达成像方法

    公开(公告)号:CN104237886A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410490488.0

    申请日:2014-09-23

    IPC分类号: G01S13/90

    CPC分类号: G01S13/90 G01S13/9011

    摘要: 本发明公开了一种高精度合成孔径雷达成像方法,包括:对合成孔径雷达接收的回波信号依次进行下变频和解调后进行距离向傅里叶变换,将变换结果与距离脉冲压缩参考函数相乘,得到信号Sr1(t,fr);将信号Sr1(t,fr)与设定的插值算法给出的插值误差预补偿函数相乘,并在距离向频谱补零后进行逆傅里叶变换,得到完成距离压缩和插值误差预补偿的信号sr(t,r);对信号sr(t,r)进行方位向傅里叶变换,按照设定的插值算法进行距离迁移校正,得到距离多普勒信号St1(ft,r);将距离多普勒信号St1(ft,r)与方位向脉冲压缩参考函数相乘,之后进行方位向傅里叶逆变换,得到高精度合成孔径雷达图像。本发明对误差进行了有针对性的补偿、成像精度高,计算简单、运算量少,简化了处理流程、占用的转置处理时间和存储空间少。

    合成孔径雷达校准闭环校准网络及校准与误差补偿方法

    公开(公告)号:CN102193088A

    公开(公告)日:2011-09-21

    申请号:CN201110032556.5

    申请日:2011-01-27

    IPC分类号: G01S7/40 G01S13/90

    摘要: 一种用于合成孔径雷达系统内部传递通道校准的闭环校准网络:衰减单元,用于调理合成孔径雷达发射射频微波信号的幅度,以保证后端接收的射频微波信号幅度在允许的范围内,光纤延迟单元用于调整射频微波信号的接收时间,通过将经过衰减单元调理后输出的射频微波信号转换为光信号,并通过光纤传输延迟后,恢复为射频微波信号;接收前端,该接收前端将恢复得到的射频微波信号转换为中频模拟信号;数字中频采集单元用于数字采集中频模拟信号,其输入端连接上述接收前端的输出端,采用高速模数转换电路将中频模拟信号转换为数字中频信号;数字解调及误差分析单元,用于对数字采集信号的解调以及系统误差分析和成像补偿,连接数字中频采集单元的输出端。

    一种基于收发交替脉冲组的合成孔径雷达系统

    公开(公告)号:CN103728620B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410027211.4

    申请日:2014-01-21

    IPC分类号: G01S13/90

    摘要: 本发明公开了一种基于收发交替脉冲组的合成孔径雷达系统,由雷达综合电子单元和数据处理单元构成,雷达综合电子单元产生并辐射交替脉冲组雷达信号,然后接收地物散射的回波信号;数据处理单元实时采集接收机处理后的回波信号,完成交替脉冲组回波到单脉冲回波信号的转换;最后采用成像算法,得到测绘区域的雷达图像。本发明提供的一种基于收发交替脉冲组的合成孔径雷达系统在降低发射机峰值功率的同时,保证了雷达的最远作用距离,以及解决了宽测绘带情况下近距离回波信号的饱和问题。

    对合成孔径雷达系统一体化数据处理装置和方法

    公开(公告)号:CN102193086B

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201110032558.4

    申请日:2011-01-27

    IPC分类号: G01S7/02 G01S13/90

    摘要: 一种实现高精度多功能合成孔径雷达系统监测、控制以及实时成像处理一体化技术及其实现方法。本发明可用于高精度多功能合成孔径雷达的综合数据处理与控制,即采集雷达系统的各单元的状态信息、参数和数据,包括系统工作参数、惯性、GPS测量数据、雷达回波数据等,根据系统工作模式,对所采集的数据信息进行一体化处理,在利用处理结果对系统进行优化控制与管理的同时,生成SAR实时图像及相应处理结果,保证高精度多功能合成孔径雷达的稳定可靠工作。

    同时用于SAR成像及运动目标检测的多脉冲组合方法

    公开(公告)号:CN109490882A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811394746.X

    申请日:2018-11-21

    IPC分类号: G01S13/90 G01S7/285

    摘要: 本发明提供了一种同时用于SAR成像及运动目标检测的多脉冲组合方法,包括:将多脉冲分成多个脉冲组,该多个脉冲组构成循环组循环发射,并进行编码,每个脉冲组中包含的子脉冲的宽度相等,两个相邻子脉冲之间作为接收窗口,接口窗口的宽度为子脉冲宽度的整数倍,且小于每个脉冲组中包含的全部子脉冲所对应的宽度;基于接收窗口接收回波信号;根据工作模式确定循环组的起始解码位置,以及根据起始解码位置,构建接收的回波信号的分组整数系数矩阵,以恢复目标信号。本发明将多脉冲组合,循环发射,每组子脉冲采用相位加权进行编码;在接收解码时,分别进行信号恢复处理,得到分别适于SAR成像的雷达信号和运动目标检测的雷达信号。

    一种高精度合成孔径雷达成像方法

    公开(公告)号:CN104237886B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410490488.0

    申请日:2014-09-23

    IPC分类号: G01S13/90

    摘要: 本发明公开了一种高精度合成孔径雷达成像方法,包括:对合成孔径雷达接收的回波信号依次进行下变频和解调后进行距离向傅里叶变换,将变换结果与距离脉冲压缩参考函数相乘,得到信号Sr1(t,fr);将信号Sr1(t,fr)与设定的插值算法给出的插值误差预补偿函数相乘,并在距离向频谱补零后进行逆傅里叶变换,得到完成距离压缩和插值误差预补偿的信号sr(t,r);对信号sr(t,r)进行方位向傅里叶变换,按照设定的插值算法进行距离迁移校正,得到距离多普勒信号St1(ft,r);将距离多普勒信号St1(ft,r)与方位向脉冲压缩参考函数相乘,之后进行方位向傅里叶逆变换,得到高精度合成孔径雷达图像。本发明对误差进行了有针对性的补偿、成像精度高,计算简单、运算量少,简化了处理流程、占用的转置处理时间和存储空间少。