一种高轨SAR图像空变相位误差估计方法

    公开(公告)号:CN113805146B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202110836910.3

    申请日:2021-07-23

    Abstract: 本发明提出了一种高轨SAR图像空变相位误差估计方法,能够满足高轨SAR高分辨率、大幅宽场景的高精度成像需求。通过对高轨SAR图像沿距离向和方位向分块估计相位误差;利用估计得到的相位误差分别对每个图像块进行相位误差预补偿,得到预补偿后的图像块;利用图像质量提升较大的图像块对应的相位误差,计算得到整个场景相位误差二维曲面对应的多项式系数;根据得到的多项式系数,拟合整个场景的相位误差二维曲面,将整个场景的相位误差拟合曲面补偿到高轨SAR整幅图像中,完成相位误差最终校正,能够解决传统PGA算法在高轨SAR大幅宽场景下估计精度随场景对比度变化、补偿后图像聚焦效果不一致的问题。

    一种星载SAR热试验大功率多通道相位校正方法

    公开(公告)号:CN112130125A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202011000069.6

    申请日:2020-09-22

    Abstract: 本发明涉及一种星载SAR热试验大功率多通道相位校正方法,属于航天器SAR载荷测试技术领域;步骤一、测量不同工况下热真空校准电缆相位漂移Φc(n);步骤二、记录每个工况下热真空校准电缆不同位置处的温度值T(n,k);步骤三、查询热真空校准电缆不同位置温度对应的相位变化值Θc(T(n,k));步骤四、计算权重矩阵Wc;步骤五、查询热真空稳幅稳相电缆不同位置温度对应的相位变化值Θt(T(n,k),j);步骤六、计算热真空稳幅稳相电缆在不同测试工况下的相位漂移估计矩阵Yt(j);步骤七、对不同测试工况下的各热真空稳幅稳相电缆进行相位校正;解决了多通道高分辨率星载SAR热试验测试的多通道相位一致性问题,并提高热试验测试设备的安全可验证性、降低微放电风险。

    一种高低轨双基SAR斜距确定方法

    公开(公告)号:CN109164449A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811101655.2

    申请日:2018-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种高低轨双基SAR斜距确定方法,该方法包括如下步骤:(1)、建立非“停-走”假设;假设SAR脉冲信号在发射时刻t时从高轨卫星发出,此时高轨卫星的位置为PG(t),速度为VG(t),低轨卫星的位置为PL(t),速度为VL(t)、加速度为aL(t),经过第一时延η′后,卫星信号到达目标位置PT,定义此时低轨卫星位置为PL(t1)、速度为VL(t1),卫星信号经目标反射形成回波信号,回波信号在第二时延η″后,到达低轨卫星,被低轨卫星接收,定义此时低轨卫星的位置为PL(t2)。(2)、在非“停-走”假设下,推导高低轨双基SAR精确斜距模型;(3)、根据高低轨双基SAR精确斜距模型,计算高低轨双基SAR精确斜距r(t)。该发明斜距计算精度高,具有很好地抑制模糊和聚焦的效果。

    一种多维信息探测SAR卫星探测方法

    公开(公告)号:CN112731398B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202110031231.9

    申请日:2021-01-11

    Abstract: 本发明涉及一种多维信息探测SAR卫星探测方法,属于微波遥感卫星系统设计领域;步骤一、建立SAR卫星系统,包括1颗主星和N颗辅星;步骤二、主星向待测地面区域发射探测信号,待测地面区域对探测信号反射形成成像回波信号,辅星接收成像回波信号,并将成像回波信号反馈至主星;实现成像;步骤三、通过SAR卫星系统实现5种成像模式,包括多频段拼接成像模式、单频段三维成像模式、多频段干涉成像模式、多频段多极化成像模式和单频段多方位角GMTI成像模式;本发明实现了快速获取观测区域空间维、频率维、极化维和空间维等多维度信息,提高了星载SAR系统的应用效能,扩展了系统应用领域。

    一种高轨SAR图像空变相位误差估计方法

    公开(公告)号:CN113805146A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202110836910.3

    申请日:2021-07-23

    Abstract: 本发明提出了一种高轨SAR图像空变相位误差估计方法,能够满足高轨SAR高分辨率、大幅宽场景的高精度成像需求。通过对高轨SAR图像沿距离向和方位向分块估计相位误差;利用估计得到的相位误差分别对每个图像块进行相位误差预补偿,得到预补偿后的图像块;利用图像质量提升较大的图像块对应的相位误差,计算得到整个场景相位误差二维曲面对应的多项式系数;根据得到的多项式系数,拟合整个场景的相位误差二维曲面,将整个场景的相位误差拟合曲面补偿到高轨SAR整幅图像中,完成相位误差最终校正,能够解决传统PGA算法在高轨SAR大幅宽场景下估计精度随场景对比度变化、补偿后图像聚焦效果不一致的问题。

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