一种星载下视探冰合成孔径雷达传输路径计算方法

    公开(公告)号:CN114280548A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111545082.4

    申请日:2021-12-16

    IPC分类号: G01S7/02 G01S13/90

    摘要: 本发明涉及雷达探测技术领域,尤其涉及一种星载下视探冰合成孔径雷达传输路径计算方法,包括:获取地球模型参数、星载下视探冰合成孔径雷达的系统参数及回波仿真参数;回波仿真参数包括方位时刻序列,以及转动地心坐标系下的天线位置序列和冰内目标位置;在南极、北极或其他被冰覆盖的待探测区域,以地球表面之上为空气介质、地球表面之下为冰介质,对于每一个方位时刻,求解相应传输路径在冰介质中对应的地心角,进而分别确定传输路径在空气介质和冰介质中的长度;传输路径连接对应的天线位置与冰内目标位置,且位于发射天线波束范围之内。本发明能够更为准确地确定传输路径,为雷达成像、回波仿真等提供技术支持。

    融合星载全极化SAR和GPS的电离层层析成像方法

    公开(公告)号:CN113075658B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202110314281.8

    申请日:2021-03-24

    摘要: 本发明涉及一种融合星载全极化SAR和GPS的电离层层析成像方法、计算机设备、计算机可读存储介质,该方法包括:在电离层区域下方间隔设置M个地面接收站,并确定各个地面接收站的坐标;利用星载全极化SAR在地面接收站的上方获取至少一组射线并反演各条射线对应的TEC值,利用GPS获取不同位置的N组射线并反演各条射线对应的TEC值;将电离层区域分割为n个网格,得到每个网格的坐标,确定每个网格的电子密度初值;计算每条射线在每个网格中的投影长度;基于乘法代数重建法进行层析成像迭代反演,经过多次迭代后,求得电离层区域的电子密度分布。本发明增加了可用的电离层信息,最终可重建精度更高的电离层电子密度信息。

    一种提高迭代初值精度的电离层层析成像方法

    公开(公告)号:CN113093189B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202110365452.X

    申请日:2021-04-02

    IPC分类号: G01S13/90 G01S19/42 G01T1/29

    摘要: 本发明涉及一种提高迭代初值精度的电离层层析成像方法、计算机设备和计算机可读存储介质,该方法包括:将电离层区域分割成多个网格,确定每个网格的坐标与电子密度初值;在电离层区域下方间隔设置多台垂测仪,利用垂测仪结合星载全极化SAR数据确定多个不同点的垂直电子密度;对相应网格的电子密度初值进行更新;利用GPS获取不同路径的多条射线并反演各条射线对应的TEC值;计算每条射线在每个网格中的投影长度;基于乘法代数重建法进行层析成像迭代反演,经过多次迭代后,求得电离层区域的电子密度分布。本发明利用垂测仪和星载全极化SAR数据修正电离层IRI经验模型数据,提高了迭代初值的真实性,可提高电离层层析成像的精度。

    一种星载下视双站探冰合成孔径雷达成像方法及装置

    公开(公告)号:CN111736149B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202010727609.4

    申请日:2020-07-24

    IPC分类号: G01S13/88 G01S13/90

    摘要: 本发明涉及雷达成像技术领域。本发明的星载下视双站探冰合成孔径雷达成像方法,包括:对星载下视双站探冰合成孔径雷达原始回波信号进行下变频和低通滤波,得到滤波后的回波信号;对所述回波信号进行距离压缩处理,并将处理后的信号拆分为自由空间信号和冰内空间信号;确定成像平面的切航向位置,根据成像平面像点所属的空间,利用RD算法距离徙动校正并进行插值运算;对距离徙动校正后的信号分别进行自由空间和冰内空间方位匹配滤波,再经过方位向快速傅里叶逆变换得到聚焦图像。本发明的星载下视双站探冰合成孔径雷达成像装置包括:预处理模块、拆分模块、距离徙动校正模块和图像模块。

    一种基于星载冰雷达的电离层层析成像方法

    公开(公告)号:CN111781594B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202010582755.2

    申请日:2020-06-23

    IPC分类号: G01S13/90

    摘要: 本发明公开了一种基于星载冰雷达的电离层层析成像方法。利用冰雷达信号收发分置双程传播特点,无需设置地面接收站,即可得到不同角度的电离层总电子含量TEC值。然后根据射线传播路径,计算出穿过电离层内部不同网格的投影长度,最后根据初值和乘法代数重建方法MART反演得到电离层电子密度空间分布情况。该方法根据冰雷达工作特点进行电子密度重建工作,由于结合了冰雷达高分辨率特点,其可反演比现有GPS层析成像更高分辨的电离层信息。

    融合星载全极化SAR和GPS的电离层层析成像方法

    公开(公告)号:CN113075658A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110314281.8

    申请日:2021-03-24

    摘要: 本发明涉及一种融合星载全极化SAR和GPS的电离层层析成像方法、计算机设备、计算机可读存储介质,该方法包括:在电离层区域下方间隔设置M个地面接收站,并确定各个地面接收站的坐标;利用星载全极化SAR在地面接收站的上方获取至少一组射线并反演各条射线对应的TEC值,利用GPS获取不同位置的N组射线并反演各条射线对应的TEC值;将电离层区域分割为n个网格,得到每个网格的坐标,确定每个网格的电子密度初值;计算每条射线在每个网格中的投影长度;基于乘法代数重建法进行层析成像迭代反演,经过多次迭代后,求得电离层区域的电子密度分布。本发明增加了可用的电离层信息,最终可重建精度更高的电离层电子密度信息。

    基于高效FRFT的雷达目标参数估计方法

    公开(公告)号:CN111781590A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010453173.4

    申请日:2020-05-26

    IPC分类号: G01S13/58 G01S13/62 G01S13/90

    摘要: 本申请公开了一种基于高效FRFT的雷达目标参数估计方法,所述方法的方式包括:根据雷达目标参数和合成孔径雷达SAR的系统参数,利用模型公式得到雷达目标方位向信号s(η);再结合关注的雷达目标速度范围,设定N个FRFT角度φn,n=1,2,…,N;对雷达目标方位向信号s(η)进行变换角度分别为φn的FRFT和归一化处理,并结合预设门限H,得到变换角度分别为φn的FRFT域投影长度根据上述参数,定义观测向量Φ和投影向量Γ,并利用最小二乘法估计参数向量由参数向量 估计雷达目标调频率,进而计算雷达目标的方位向速度。本申请利用少数几次FRFT变换和最小二乘方法,避免了搜索过程,避免了传统方法面临的实时性和估计精度折衷选择难题。对比仿真实验说明,本申请可以同时实现高实时性和高估计精度。

    基于高效FRFT的雷达目标参数估计方法

    公开(公告)号:CN111781590B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202010453173.4

    申请日:2020-05-26

    IPC分类号: G01S13/58 G01S13/62 G01S13/90

    摘要: 本申请公开了一种基于高效FRFT的雷达目标参数估计方法,所述方法的方式包括:根据雷达目标参数和合成孔径雷达SAR的系统参数,利用模型公式得到雷达目标方位向信号s(η);再结合关注的雷达目标速度范围,设定N个FRFT角度φn,n=1,2,…,N;对雷达目标方位向信号s(η)进行变换角度分别为φn的FRFT和归一化处理,并结合预设门限H,得到变换角度分别为φn的FRFT域投影长度#imgabs0#根据上述参数,定义观测向量Φ和投影向量Γ,并利用最小二乘法估计参数向量#imgabs1#由参数向量#imgabs2#估计雷达目标调频率,进而计算雷达目标的方位向速度。本申请利用少数几次FRFT变换和最小二乘方法,避免了搜索过程,避免了传统方法面临的实时性和估计精度折衷选择难题。对比仿真实验说明,本申请可以同时实现高实时性和高估计精度。

    一种基于熵的单通道合成孔径雷达动目标检测方法

    公开(公告)号:CN110865373B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201910610955.1

    申请日:2019-07-08

    IPC分类号: G01S13/90

    摘要: 本申请公开了一种基于熵的单通道合成孔径雷达动目标检测方法。所述方法的具体实施方式包括:对单通道合成孔径雷达SAR图像的像素矩阵z(MI,NI),设局域窗大小和局域窗滑动步长。根据SAR图像像素矩阵大小、局域窗大小和局域窗滑动步长计算像素矩阵扩充大小Mp和Np;对SAR图像像素矩阵z(MI,NI)进行零值扩充,并计算扩充后像素矩阵的熵矩阵E(I,J)及其归一化熵矩阵;将归一化熵矩阵与预设动目标检测门限H做比较,低于门限的区域则为动目标。该实施方式利用单通道合成孔径雷达数据实现动目标检测,避免了传统沿航迹干涉ATI方法在动目标检测过程中面临的系统成本高、存在通道误差等问题,该实施方式可以实现优于传统沿航迹干涉ATI方法的慢速动目标检测性能。