一种高轨舰船目标子孔径ISAR成像方法

    公开(公告)号:CN110515077B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN201910672841.X

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种高轨舰船目标子孔径ISAR成像方法,解决由于轨道高度高、运行速度相对较小,高轨卫星实现高分辨率成像所需的合成孔径时间达到数百上千秒,而在长合成孔径时间内,舰船运动导致图像散焦,分辨率难以有效提升的问题,为解决这一问题,一方面,子孔径合成孔径时间短,减小了舰船运动对成像的影响,另一方面,舰船摇摆产生的转动角度也有助于实现高分辨率ISAR成像。本发明突破了将舰船运动看作运动误差的传统理解,而是利用舰船运动进行高分辨率ISAR成像,解决了高轨长合成孔径时间与舰船运动之间的矛盾问题,可用于高轨舰船目标检测、识别和成像领域。

    基于FFT高精度估计干涉相位梯度的InSAR滤波方法及系统

    公开(公告)号:CN109143234B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201810779761.X

    申请日:2018-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于FFT高精度估计干涉相位梯度的InSAR滤波方法及系统,其中,该方法包括首先对原始干涉相位图进行3×3均值滤波;在干涉相位梯度初始值估计时,同时估计干涉相位梯度的质量系数,质量系数高于门限值的干涉相位梯度初始值作为最终估计值,质量低于门限值的初始值被剔除,该位置的最终干涉相位梯度估计值利用周围质量较高的干涉相位梯度初始值进行加权平均得到。最后,利用估计得到的干涉相位梯度补偿干涉相位滤波窗口中的干涉相位梯度,再进行均值滤波,完成InSAR相位滤波的整个过程。本发明解决了InSAR相位滤波中面临的滤波视数与地形信息保持之间的矛盾,克服了相干性较差时干涉相位梯度估计稳健性差的难点。

    一种高轨舰船目标子孔径ISAR成像方法

    公开(公告)号:CN110515077A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910672841.X

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种高轨舰船目标子孔径ISAR成像方法,解决由于轨道高度高、运行速度相对较小,高轨卫星实现高分辨率成像所需的合成孔径时间达到数百上千秒,而在长合成孔径时间内,舰船运动导致图像散焦,分辨率难以有效提升的问题,为解决这一问题,一方面,子孔径合成孔径时间短,减小了舰船运动对成像的影响,另一方面,舰船摇摆产生的转动角度也有助于实现高分辨率ISAR成像。本发明突破了将舰船运动看作运动误差的传统理解,而是利用舰船运动进行高分辨率ISAR成像,解决了高轨长合成孔径时间与舰船运动之间的矛盾问题,可用于高轨舰船目标检测、识别和成像领域。

    基于FFT高精度估计干涉相位梯度的InSAR滤波方法及系统

    公开(公告)号:CN109143234A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810779761.X

    申请日:2018-07-16

    CPC classification number: G01S13/9023

    Abstract: 本发明公开了一种基于FFT高精度估计干涉相位梯度的InSAR滤波方法及系统,其中,该方法包括首先对原始干涉相位图进行3×3均值滤波;在干涉相位梯度初始值估计时,同时估计干涉相位梯度的质量系数,质量系数高于门限值的干涉相位梯度初始值作为最终估计值,质量低于门限值的初始值被剔除,该位置的最终干涉相位梯度估计值利用周围质量较高的干涉相位梯度初始值进行加权平均得到。最后,利用估计得到的干涉相位梯度补偿干涉相位滤波窗口中的干涉相位梯度,再进行均值滤波,完成InSAR相位滤波的整个过程。本发明解决了InSAR相位滤波中面临的滤波视数与地形信息保持之间的矛盾,克服了相干性较差时干涉相位梯度估计稳健性差的难点。

    一种超低信噪比中高轨卫星目标ISAR成像方法

    公开(公告)号:CN108627831A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810449849.5

    申请日:2018-05-11

    Abstract: 本发明涉及一种超低信噪比中高轨卫星目标ISAR成像方法,主要涉及到逆合成孔径雷达成像技术领域。本发明的方法利用目标卫星轨道和雷达天线相位中心位置计算地面雷达到目标卫星之间的斜距历程,对雷达接收的原始回波数据进行脉冲压缩;然后根据斜距历程和雷达成像几何参数校正目标包络的弯曲走动;沿方位向补偿电离层延迟相位,利用线性模型校正由雷达几何参数测量误差和卫星轨道测量误差导致的包络对齐误差;然后补偿目标平动相位并进行沿方位向快速傅立叶变换(FFT),即得到初始的ISAR图像;最后根据初始ISAR图像估计并补偿目标二次平动相位误差,获得最终的中高轨卫星目标ISAR图像。

    高轨SAR后向投影自聚焦成像方法

    公开(公告)号:CN118393503B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410831316.9

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本申请涉及一种高轨SAR后向投影自聚焦成像方法,建立了高轨SAR成像本地坐标系及高轨SAR精确几何信号模型,设计了结合高程的地表曲面成像网格,结合后向投影成像方法,解决了高轨SAR大幅宽场景及高程场景成像问题。建立了地表曲面成像网格坐标与图像像素点的映射关系,设计了后向投影成像波数谱压缩函数,同时针对频谱的距离空变性,提出距离子场景划分方法以削弱频谱的距离空变性,解决了高轨SAR大场景后向投影成像结果中波数谱模糊的问题。结合PGA方法实现高轨SAR场景的精确聚焦,适用于各种场景目标,可以实现高轨SAR高分辨率精确聚焦图像的获取。

    一种模拟电离层对同源双频电磁波信号影响的方法和系统

    公开(公告)号:CN113419223B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202110564969.1

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 本发明涉及一种模拟电离层对同源双频电磁波信号影响的方法和地面验证系统。方法包括步骤如下:第一步,给定电离层TEC值,分别计算电离层对双频电磁波信号的相位的改变量;第二步,将电离层对电磁波信号相位的改变量模拟到同源双频电磁波信号中;第三步,构建地面验证系统;变化电离层TEC值,将受电离层影响的信号存储在回波模拟器中,通过地面验证系统,得到若干组受电离层影响的双频段电磁波信号。本发明利用电离层对电磁波影响的色散性,基于1台单频带回波模拟器生成受电离层影响的同源双频段信号,将该模拟方法应用到地面验证系统,则地面验证系统融合了电离层影响与收发通道误差,更全面真实地评估雷达的性能,同时地面验证系统更加简化。

    一种双频段全极化集成微波雷达系统

    公开(公告)号:CN114779175A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210302710.4

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 一种双频段全极化集成微波雷达系统,属于遥感探测技术领域。本发明针对系统集成度要求高,对工作模式及功能要求多的问题,提出了一种双频段、全极化微波雷达系统,具备C频段和Ku频段分时或同时工作能力;每个频段均有双接收通道,可以实现全极化微波遥感探测。该系统内部定标功能,可以进行内部状态自检和通道特性补偿,适用于对陆地或海洋进行高精度、高分辨率、多模式微波遥感的应用场景。

    一种高轨SAR自适应波位设计方法
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119805452A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411906323.7

    申请日:2024-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种高轨SAR自适应波位设计方法:步骤1,确定成像模式、波位、极化方式、当前轨道时刻的卫星位置、卫星姿态、天线安装方位角、天线安装俯仰角和天线成像波位扫描角度;步骤2,根据成像模式确定发射脉冲宽度,设定最大占空比和最小占空比;步骤3,根据最大和最小占空比确定当前轨道时刻的最大可用PRF、图像模糊度和系统灵敏度;步骤4,根据图像模糊度及系统灵敏度确定是否更新PRF;步骤5,计算得到雷达回波开始时间及回波窗口长度;步骤6,进入下一轨道时刻,返回步骤1。本发明的方法能够根据不同的轨道位置自适应选择不同的PRF,从而实现自适应调整雷达参数。

    高轨SAR后向投影自聚焦成像方法

    公开(公告)号:CN118393503A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410831316.9

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本申请涉及一种高轨SAR后向投影自聚焦成像方法,建立了高轨SAR成像本地坐标系及高轨SAR精确几何信号模型,设计了结合高程的地表曲面成像网格,结合后向投影成像方法,解决了高轨SAR大幅宽场景及高程场景成像问题。建立了地表曲面成像网格坐标与图像像素点的映射关系,设计了后向投影成像波数谱压缩函数,同时针对频谱的距离空变性,提出距离子场景划分方法以削弱频谱的距离空变性,解决了高轨SAR大场景后向投影成像结果中波数谱模糊的问题。结合PGA方法实现高轨SAR场景的精确聚焦,适用于各种场景目标,可以实现高轨SAR高分辨率精确聚焦图像的获取。

Patent Agency Ranking