精确的角反射器几何误差测量方法

    公开(公告)号:CN110208777B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201910501097.7

    申请日:2019-06-11

    IPC分类号: G01S7/497 G01S17/90 G01S17/42

    摘要: 本发明公开了一种角反射器几何误差测量方法,包括:建立角反射器的理想三维模型;使用3D激光雷达对待测角反射器进行扫描,得到所述待测角反射器的真实三维点云模型;利用所述真实三维点云模型与所述理想三维模型进行误差计算,得到所述待测角反射器的各个平面的平整度误差、直角度误差和边长误差。本发明采用3D激光雷达获取角反射器真实点云三维模型,并与建立的理想模型进行对比计算误差,提升了测量精度和测量范围。

    精确的角反射器几何误差测量方法

    公开(公告)号:CN110208777A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910501097.7

    申请日:2019-06-11

    IPC分类号: G01S7/497 G01S17/89 G01S17/42

    摘要: 本发明公开了一种角反射器几何误差测量方法,包括:建立角反射器的理想三维模型;使用3D激光雷达对待测角反射器进行扫描,得到所述待测角反射器的真实三维点云模型;利用所述真实三维点云模型与所述理想三维模型进行误差计算,得到所述待测角反射器的各个平面的平整度误差、直角度误差和边长误差。本发明采用3D激光雷达获取角反射器真实点云三维模型,并与建立的理想模型进行对比计算误差,提升了测量精度和测量范围。

    一种机载顺轨干涉SAR系统的外场定标方法

    公开(公告)号:CN105301570A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510684518.6

    申请日:2015-10-20

    发明人: 王宇 洪峻 梁兴东

    IPC分类号: G01S7/40

    CPC分类号: G01S7/40

    摘要: 本发明提供了一种机载顺轨干涉SAR系统的外场定标方法,计算运动目标的径向速度及尺寸大小,在此基础上计算运动目标相对于静止目标的方位向偏移及方位向间距,根据该方位向间距布设静止目标,在外场定标时,使两个运动目标按照径向速度在定标场地道路的两端相向往复运动,采用地面GPS基站和运动目标GPS流动站记录数据,在成像处理后,进行交轨干涉定标处理及顺轨干涉定标处理。本发明考虑到了交轨干涉相位问题,满足高精度机载顺轨干涉SAR系统测速性能和运动目标定位的要求,提高了外场定标的效率。

    一种利用雷达卫星标定多台地面接收机幅度一致性的方法

    公开(公告)号:CN103257340B

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201210040511.7

    申请日:2012-02-21

    IPC分类号: G01S7/40 G01S13/90

    摘要: 本发明公开了一种利用雷达卫星标定多台地面接收机幅度一致性的方法,涉及微波遥感定标技术,以在轨星载SAR作为发射源,将多台地面接收机布设在定标场地一定范围内,对各台地面接收机接收到数据进行补偿处理,以减小多台地面接收机对同一功率电平信号的检测误差量,使多台地面接收机接收幅度一致。地面接收机接收星载SAR发射信号,通过在测绘带距离向内布设一系列地面接收机,可拟合SAR发射距离向天线方向图;通过在测绘带范围向布设单台地面接收机,可测量SAR发射方位向天线方向图。本发明的方法,采用星载SAR作为发射信号,多台地面接收机同时同地接收的方式,工作环境和工况具有高度的一致性,确保了幅度一致性标定结果的准确性和可靠性。

    一种三维复杂目标的合成孔径雷达图像仿真方法

    公开(公告)号:CN101923166A

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN200910087133.6

    申请日:2009-06-10

    发明人: 洪峻 张锐 明峰

    IPC分类号: G01S13/90

    摘要: 本发明一种三维复杂目标的合成孔径雷达图像仿真方法,涉及合成孔径雷达图像技术,采用了弹射线法原理和SAR仿真成像技术相结合的方法。首先读入三维目标的三角面元模型,利用SBR算法求出全极化的目标散射系数的三维空间分布,然后利用目标模型和SAR几何参数求得背景杂波的散射系数分布以及阴影区,最后将目标和背景散射系数投影到斜平面,利用SAR回波仿真和成像算法得到高分辨全极化的SAR图像。本发明的仿真方法,为获取高分辨率全极化的军事目标SAR图像提供了一种有效的途径,为SAR ATR的研究提供了更为丰富的样本库,对提高SAR ATR研究的技术水平有着重要的意义。

    机载合成孔径雷达测量区域定位系统

    公开(公告)号:CN1303431C

    公开(公告)日:2007-03-07

    申请号:CN02155885.X

    申请日:2002-12-13

    IPC分类号: G01S5/02 G01S13/90

    摘要: 机载合成孔径雷达(SAR)测量区域定位系统,涉及雷达技术,由全球定位系统,地理信息定位平台和测量区域定位系统组成,其全球定位系统与地理信息定位平台无线连接,地理信息定位平台与测量区域定位系统电连接;测量区域定位系统包括测量区域定位模块、测量带内参考目标参数计算模块、地球模型模块和坐标转换模块。本发明能够对机载合成孔径雷达的地面测量区域进行精确定位,并完成区域内参考目标的位置参数测量,可用于最优飞行航迹的预先确立,合成孔径雷达图像到地面坐标系的投影变换,以及地面标准参考目标在雷达图像辐射和几何定标中的应用等。

    基于中国区域定位系统的双频电离层测量方法及系统

    公开(公告)号:CN108732596B

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN201810567581.5

    申请日:2018-06-04

    IPC分类号: G01S19/14 G01S19/37

    摘要: 一种基于中国区域定位系统的双频电离层测量方法及系统,该方法包括将线性调频信号上变频至双频射频信号,通过一天线发出后经卫星转发器转发形成第一回波信号和第二回波信号;第一回波信号和第二回波信号被该天线接收后,经接收通道下变频至固定中频信号,进行信号采集;双频射频信号经过内定标分机馈入接收通道,以采集第一内定标信号和第二内定标信号;根据同步采集的第一回波信号和第一内定标信号获取第一路信号的传播时延,同理获取第二路信号的传播时延;根据第一路信号、第二路信号的传播时延与电离层TEC的关系,求得电离层TEC。本发明建立了双频信号的空间传播时延差与电离层TEC的数学模型,实现了电离层TEC的精确测量。

    双极化高隔离度天线及星载合成孔径雷达有源定标器

    公开(公告)号:CN109103596B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201810946733.2

    申请日:2018-08-17

    摘要: 一种双极化高隔离度天线,双极化高隔离度天线包括:圆锥喇叭,用于作为信号的发射端或接收端;正交模耦合器,其与圆锥喇叭连接,用于实现波导转换,该双极化高隔离度天线既能够接收水平极化信号又能够接收垂直极化信号。本发明的另一方面提供一种用于星载合成孔径雷达定标的有源定标器,其包括上述的双极化高隔离度天线。本发明提供的方案既可以灵活提供有源定标器所需要的各种定标散射矩阵,又减小了系统的复杂性,大大提高了使用方便性。

    无源定标器的真实二维RCS获取方法

    公开(公告)号:CN110412567A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910572630.9

    申请日:2019-06-27

    IPC分类号: G01S13/90 G01S7/40 G01S17/89

    摘要: 本发明公开了一种无源定标器的真实二维RCS获取方法,包括:使用3D激光雷达对待测无源定标器进行扫描,得到所述待测无源定标器的真实三维点云模型;根据SAR系统参数与所述待测无源定标器的特征尺寸选择RCS预估方法;依据所述RCS预估方法的要求将所述真实三维点云模型剖分成网格形成网格状三维模型;利用所述RCS预估方法根据所述SAR系统参数对应的仿真参数,对所述网格状三维模型进行数字电磁仿真,得到所述待测无源定标器的真实二维RCS。本发明相比于传统方法准确度更高,且所用测量仪器便携精巧,无需特定环境和复杂设备,操作更便捷,实用性更高。

    机载混合顺轨-交轨干涉合成孔径雷达系统的定标方法

    公开(公告)号:CN107102303A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201610097343.3

    申请日:2016-02-23

    IPC分类号: G01S7/40

    CPC分类号: G01S7/40

    摘要: 本发明提供了一种机载混合顺轨‑交轨干涉合成孔径雷达定标方法,该方法针对机载混合顺轨‑交轨干涉合成孔径雷达,建立了新的基线矢量模型,根据此模型和载机姿态角信息能够描述混合干涉SAR系统任意时刻的基线矢量;在新的基线矢量模型的基础上,对混合干涉SAR系统的待定标参数进行了修改,并提出了适用于机载混合顺轨‑交轨干涉合成孔径雷达的定标方法,该方法通过对某一时刻基线分量的标定来实现对基线长度和两个基线角的定标,避免了复杂的公式计算,更加容易实现。