带有方位空变校正的机载大斜视高分辨SAR成像方法

    公开(公告)号:CN107918124A

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201711012954.4

    申请日:2017-10-26

    IPC分类号: G01S13/90

    摘要: 本发明公开了一种带有方位空变校正的机载大斜视高分辨SAR成像方法,解决了机载大斜视高分辨SAR成像因方位向分块导致较大复杂性问题,其实现包括:SAR回波信号距离走动校正;用更高阶补偿函数对高次耦合相位和二维剩余相位补偿;距离向调频变标;距离压缩和一致弯曲校正;方位向更高阶次相位和剩余相位补偿及频域相位滤波;方位向非线性调频变标;方位压缩和方位向高阶相位补偿。本发明通过对无近似二维频域表达式中的耦合项高阶展开,改善了聚焦深度;分块处理步长更大,二维剩余相位补偿,大大减小剩余相位误差。本发明减小成像复杂性,也削弱了因距离向和方位向旁瓣不对称的图像失真,提高了成像聚焦性能,用于机载大斜视高分辨SAR成像。

    高分辨率条带SAR成像
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105143913A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201480008083.7

    申请日:2014-02-08

    IPC分类号: G01S13/90

    摘要: 本发明涉及一种SAR成像方法,该SAR成像方法包括:借助于合成孔径雷达(20)来对地球表面的区域执行条带模式下的N个SAR采集,该合成孔径雷达(20)通过空中平台或卫星平台来输送并且包括单个非分区天线和耦合至所述单个非分区天线的单个接收器,N为大于一的整数。使用相对于合成孔径雷达(20)的天底的同一预定俯仰角来执行条带模式下的所有N个SAR采集,使得条带模式下的所述N个SAR采集均与地球表面的同一特定测绘带有关。使用相对于合成孔径雷达(20)的飞行方向的相应偏离角来执行条带模式下的每个SAR采集,所述相应偏离角与用于执行条带模式下的其他N-1个SAR采集的偏离角不同。所执行的条带模式下的每个SAR采集包括相应雷达发送和接收操作,该相应雷达发送和接收操作单独地或成组地与所执行的条带模式下的其他N-1个SAR采集的单个雷达发送和接收操作或成组的雷达发送和接收操作在时间上交错,并且包括:在由预定俯仰角和用于所述条带模式下的SAR采集的相应偏离角所定义的相应采集方向上发送和接收相应雷达波束,从而导致所述相应采集方向彼此平行并且不与所执行的条带模式下的其他N-1个SAR采集的采集方向平行。在两个紧接连续的时刻所执行的并且与条带模式下的两个不同的SAR采集相关的两次雷达发送和接收操作中所发送和接收的雷达波束沿着方位连续,从而相对于经由所执行的条带模式下的N个SAR采集中的任一个SAR采集能够获得的合并时间增加了合并时间。该方法还包括:基于所执行的条带模式下的所有N个SAR采集来生成特定测绘带的区域的SAR图像,所述SAR图像具有相对于标称条带方位分辨率增强了高达N倍的方位分辨率,该标称条带方位分辨率等于合成孔径雷达(20)的单个非分区天线的沿着方位方向的物理长度或等效长度的一半。

    基于多核DSP的前侧视SAR实时成像方法

    公开(公告)号:CN104777479A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510224341.1

    申请日:2015-05-05

    IPC分类号: G01S13/90

    CPC分类号: G01S13/9035 G01S2013/9041

    摘要: 本发明公开了一种基于多核DSP的前侧视SAR实时成像方法,主要解决现有前侧视SAR成像算法处理前侧视角度受限、计算量大,且未进行运动补偿的问题。其实现过程是:1)将回波数据按方位向分块,并将各块数据映射至各DSP处理核;2)对各块数据进行距离徙动校正和距离脉压;3)利用脉压后的数据估计距离非空变运动误差;4)利用距离非空变运动误差对回波数据进行包络校正和误差补偿;5)利用补偿后的数据估计距离空变运动误差并进行距离空变误差补偿;6)对距离空变误差补偿后的数据进行方位聚焦,得到SAR图像。本发明能有效估计运动误差,提高SAR图像分辨率,且运算效率较高,可用于机载/弹载雷达对地面目标的检测与识别。

    基于分布式接收机的斜视SAR欺骗干扰方法

    公开(公告)号:CN103675769A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310661399.3

    申请日:2013-12-06

    发明人: 周峰 赵博 崔乐园

    IPC分类号: G01S7/38

    摘要: 基于分布式接收机的斜视SAR欺骗干扰方法,包括以下步骤:利用干扰机和接收机分别截获雷达信号,分析SAR信号参数;计算各接收机到干扰机的延时差;根据延时差及接收机的位置坐标计算延时系数;设计虚假场景的位置分布,利用延时系数计算虚假场景各点相对应的延时差;利用延时差对截获的雷达信号进行干扰调制,生成欺骗干扰信号并转发,对方雷达得到真实场景雷达信号与虚假场景欺骗干扰信号叠加的欺骗干扰信号。本发明将SAR参数进行整体化计算,克服了现有电子侦察技术对SAR参数侦查精度不高、参数侦查误差引起虚假场景散焦造成降低欺骗干扰效果的不足,避开对SAR斜视角的侦查估计的难题,具有实现简单,效率高,逼真度高的优点。

    基于五元十字阵的斜视InSAR联合DEM及GMTI处理方法

    公开(公告)号:CN105842697A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610180239.0

    申请日:2016-03-25

    IPC分类号: G01S13/90

    CPC分类号: G01S13/9035 G01S2013/9041

    摘要: 本发明公开了一种基于五元十字阵的斜视InSAR联合DEM及GMTI处理方法。使用本发明能够实现复杂地形杂波对消及动静目标高度及速度解耦合,进而实现了前视阵面InSAR的DEM测量、SAR?GMTI及动目标的三维定位功能。本发明首先设计一种垂直航迹的五元十字阵列,包括上、中、下、左、右五个阵元,对各个通道数据进行斜视成像处理及预处理,利用上中右三个通道图像完成杂波对消后进行CFAR检测,计算动目标水平垂直基线干涉相位敏感度函数,并求解其速度与真实位置,最后利用竖直基线完成DEM测量。本发明能够适应复杂的地形;可以实现动目标高度的估计,提高了目标的参数估计精度,能够同时进行三维地形测绘、动目标检测、动目标速度估计及三维定位。

    一种斜视SAR地面动目标提取方法

    公开(公告)号:CN104730496A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510115718.X

    申请日:2015-03-17

    IPC分类号: G01S7/292 G01S7/35 G01S13/90

    摘要: 本发明公开了一种斜视SAR地面动目标提取方法,包括以下步骤:S1、计算静止目标和动目标回波信号;S2、进行距离向傅里叶变换;S3、在距离频域、方位时域进行一致距离走动校正;S4、进行距离向残余相位补偿;S5、变参数扩展方位向非线性CS;S6、将经过扩展方位向非线性CS后的回波信号分别乘以对应的方位向去因子,并变换到方位向频域;S7、将两个回波的幅度相减,去除静止目标回波,实现静止目标杂波抑制;S8、幅度检测和动目标提取。本发明解决了单通道斜视模式下地面动目标提取中距离方位耦合严重和动目标运动参数未知的问题,不需要运动参数估计,效率更高,可广泛应用于杂波抑制、动目标提取等领域。

    弹载SAR子孔径前斜视高阶非线性调频变标成像方法

    公开(公告)号:CN103901428A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410122328.0

    申请日:2014-03-28

    IPC分类号: G01S13/90 G06F19/00

    摘要: 本发明属于雷达信号处理领域,公开了一种弹载SAR子孔径前斜视高阶非线性调频变标成像方法,其利用子孔径数据实现弹载SAR前斜视高阶非线性调频变标成像,可用于机载、弹载平台SAR成像。其主要步骤为:(1)对回波信号进行距离脉压和时域走动校正;(2)将信号变到二维频域进行频域徙动校正和二次压缩并补偿方位向的高次相位;(3)在方位频域引入高阶非线性调频变标扰动因子,校正多普勒调频率和方位向高次项的空变;(4)通过谱分析处理将图像聚焦在方位频域上。本发明解决了距离方位的解耦合以及时域校正走动而带来的方位聚焦深度问题,其方法能够适应不同的场景及高分辨率要求,也可用于地图测绘等领域。

    合成孔径雷达大斜视模式下成像方法

    公开(公告)号:CN103576147A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201210273326.2

    申请日:2012-08-02

    发明人: 邓云凯 刘悦 王宇

    IPC分类号: G01S13/90

    CPC分类号: G01S13/9011 G01S2013/9041

    摘要: 本发明提出了一种合成孔径雷达大斜视模式下成像方法,该方法包括:在方位多普勒域-距离时间域对回波信号进行扰动函数相乘,消除回波信号二次方位向-距离向耦合因子对目标斜距变化的依赖性;在二维频域进行参考函数相乘,该参考函数是参考斜距处点目标回波频谱的共轭函数,通过所述二维频谱与参考函数相乘,完成二维频谱全部距离不变相位的补偿;利用Chirp-Z变换在二维频域校正回波信号的差分距离徙动因子,通过一次卷积和两次相位相乘,完成距离徙动校正;通过方位向相位相乘补偿方位向残余相位,进行方位压缩,得到聚焦的合成孔径雷达图像。本发明的方法,能对大斜视合成孔径雷达数据进行精确高效的成像。