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公开(公告)号:CN103576145A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201210268788.5
申请日:2012-07-30
Applicant: 中国科学院电子学研究所
CPC classification number: G01S17/023 , G01S7/481 , G01S7/4814 , G01S13/865 , G01S17/102 , G01S17/895
Abstract: 本发明公开了一种机载合成孔径激光雷达系统及成像方法,所述的机载合成孔径激光雷达包括激光单元、微波单元、数据采集和记录器(AD)、稳定平台、位置和姿态测量系统(POS)等。微波宽带信号通过激光相位调制器调制到激光频段发射出去,耦合部分功率的激光发射信号进入接收端以供系统定标处理、距离向脉冲压缩和随机初相位的校正。将回波信号在频域做滤波处理以消除稳定平台减振后的残余振动对成像的影响;在保证方位向分辨率实现的同时,采用子带图像非相干累积处理提高图像信噪比,并抑制相干斑。本发明提出了一种把微波SAR成像技术和激光成像技术相结合的合成孔径激光雷达成像方法,促进了光学遥感和微波遥感技术的融合发展。
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公开(公告)号:CN103389497A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201210146751.5
申请日:2012-05-11
Applicant: 中国科学院电子学研究所
Abstract: 本发明公开了一种机载稀疏阵列天线下视三维成像雷达系统和成像方法,所述系统包括载机平台、稀疏阵列天线系统和分布式POS,所述载机平台是用于搭载所述的稀疏阵列天线系统和分布式POS的飞行器,该飞行器的中部和两侧能够布设阵列天线;所述稀疏阵列天线系统由位于中部的多个密集排布的子阵和位于两侧的1个或2个子阵组成;利用所述的分布式POS实现对阵列天线多相位中心相对空间位置的精确测量;正下视模式下,通过ScanSAR模式和SweepSAR模式相结合的扫描方式扩大观测幅宽;当载机运行在高空时,利用以Barker码作为采样准则的稀疏重过航方式获得交轨向等效阵列,提高交轨向分辨率。本发明在载机的交轨方向采用具有空间稀疏布局的阵列天线,实现对观测场景的高分辨率宽幅三维成像。
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公开(公告)号:CN109031222B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN201810743863.6
申请日:2018-07-09
Applicant: 中国科学院电子学研究所
IPC: G01S7/40
Abstract: 本公开提供了一种重航过阵列合成孔径雷达三维成像运动误差补偿方法,包括:获得各航过对应的阵列各子阵位置和阵列形变测量数据,并进行多项式拟合;通过MURA正反编码对回波数据进行空间调制;采用三维BP成像算法获得各航过对应的SAR三维复图像对;对MURA正码对应的三维复图像进行干涉处理;建立SAR回波信号‑干涉后复图像频域系数向量之间的关系式,并求解各航过关系式;将求解所得到的频域系数向量反变换至空间域,等效实现阵列形变误差补偿和单航过三维成像;对MURA正码回波形成的单航过复图像进行相位补偿;对补偿后的各个复图像相干累加,实现重航过阵列SAR三维成像。本公开方法对机载/星载重航过观测数据的应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108020824B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201711213470.6
申请日:2017-11-28
Applicant: 中国科学院电子学研究所
IPC: G01S7/4865 , G01S7/487 , G01S17/894 , G01S17/90
Abstract: 本公开提供了一种基于本振数字延时的合成孔径激光雷达信号相干性保持方法,包括:设置参考通道进行本振信号自外差探测并提取本振信号的差分相位;依据差分相位对本振信号瞬时频率进行估计;对瞬时频率积分处理获取本振信号的相位估计结果;将相位估计结果在数字域延时后对目标回波信号进行相位补偿。本公开基于本振数字延时实现了SAL信号相干性保持,大幅度提高了SAL成像的方位/横向分辨率。
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公开(公告)号:CN109597051A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811560917.1
申请日:2018-12-20
Applicant: 中国科学院电子学研究所
IPC: G01S7/481
CPC classification number: G01S7/4816 , G01S7/4817
Abstract: 本发明提供了一种基于激光信号频率扫描的衍射光学系统波束扫描方法,包括:通过用于聚焦的衍射器件在衍射光学系统中的衍射主镜不同位置处引入不同的光程差,补偿衍射主镜不同位置到焦点的光程差中的非线性分量,对激光信号进行聚焦;通过用于波束扫描的衍射器件在空间引入线性光程差,使得激光信号对应的波束指向角随激光信号频率的变化而变化,实现波束扫描。该方法通过激光信号频率扫描实现波束扫描,可替代传统的波束机械扫描,特别适用于口径较大不便于机械扫描的光学系统。实现该方法的系统中,衍射主镜可以是结构参数确定的曲面形状,其轻薄的特点可以满足光学系统共形布设要求,特别适用于对气动要求较高的工作平台。
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公开(公告)号:CN106125089B
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201610411167.6
申请日:2016-06-13
Applicant: 中国科学院电子学研究所
Abstract: 本发明提供了一种机载SAL光学系统及其对应的SAL信号处理方法。在该机载SAL光学系统中,在内视场多探测器条件下实现重叠视场并进行干涉处理。基于该机载SAL光学系统的三个振动估计探测器和正交基线干涉处理,提出了一种SAL信号处理方法,其可以在载机俯仰角和偏航角存在时,对振动产生的相位误差进行估计和补偿,实现对高程起伏地形精确成像。
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公开(公告)号:CN109031222A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810743863.6
申请日:2018-07-09
Applicant: 中国科学院电子学研究所
IPC: G01S7/40
CPC classification number: G01S7/4052
Abstract: 本公开提供了一种重航过阵列合成孔径雷达三维成像运动误差补偿方法,包括:获得各航过对应的阵列各子阵位置和阵列形变测量数据,并进行多项式拟合;通过MURA正反编码对回波数据进行空间调制;采用三维BP成像算法获得各航过对应的SAR三维复图像对;对MURA正码对应的三维复图像进行干涉处理;建立SAR回波信号‑干涉后复图像频域系数向量之间的关系式,并求解各航过关系式;将求解所得到的频域系数向量反变换至空间域,等效实现阵列形变误差补偿和单航过三维成像;对MURA正码回波形成的单航过复图像进行相位补偿;对补偿后的各个复图像相干累加,实现重航过阵列SAR三维成像。本公开方法对机载/星载重航过观测数据的应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108020824A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711213470.6
申请日:2017-11-28
Applicant: 中国科学院电子学研究所
Abstract: 本公开提供了一种基于本振数字延时的合成孔径激光雷达信号相干性保持方法,包括:设置参考通道进行本振信号自外差探测并提取本振信号的差分相位;依据差分相位对本振信号瞬时频率进行估计;对瞬时频率积分处理获取本振信号的相位估计结果;将相位估计结果在数字域延时后对目标回波信号进行相位补偿。本公开基于本振数字延时实现了SAL信号相干性保持,大幅度提高了SAL成像的方位/横向分辨率。
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公开(公告)号:CN107678009A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201711172469.3
申请日:2017-11-22
Applicant: 中国科学院电子学研究所
IPC: G01S7/41
CPC classification number: G01S7/41
Abstract: 本公开提供了一种干涉处理艇载雷达阵列形变误差补偿和目标探测方法,包括:步骤S1,利用两个同时刻阵列回波数据对地物场景或运动目标进行实孔径成像;步骤S2,对两幅二维复图像进行干涉处理,去除阵列形变误差相位;步骤S3,建立回波信号-参考相位和复图像频域系数向量乘积之间的关系式;步骤S4,利用l1范数最优化准则求解关系式重建图像;步骤S5,反变换至空间域获得阵列形变误差补偿后的二维图像;在对地成像模式下,也可对干涉后复图像二维频谱进行频域低通滤波处理,反变换至空间域获得地物场景的三维图像。本公开方法获得了聚焦良好的对地成像结果,可去除目标运动带来的散焦影响,改善雷达目标探测性能。
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公开(公告)号:CN105929381A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610235022.5
申请日:2016-04-14
Applicant: 中国科学院电子学研究所
CPC classification number: G01S7/497 , G01S17/895
Abstract: 本发明提供了一种机载SAL振动估计方法,包括:机载SAL采用顺轨双探测器,基于双探测器的回波信号,得到双探测器的距离多普勒谱;基于振动信号方位谱的宽度,裁剪双探测器的距离多普勒谱;拼接裁剪后的双探测器距离多普勒谱,并得到参考信号;获取参考信号相邻慢时间脉冲块的复相关系数,得到振动信号的斜距误差。本发明采用双探测器,可以选用光敏面较小带宽较大的探测器,提高了成像斜距向分辨率;通过拼接两个探测器的方位谱,扩大了顺轨视场,实现机载SAL方位向高分辨率成像;避免了PGA处理需场景具有孤立强点的约束,使机载SAL在低信噪比和没有孤立强点的条件下也可获取方位向高分辨率图像。
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