分段变重频模式采样均匀化数字处理方法及装置

    公开(公告)号:CN107870330B

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201710891898.X

    申请日:2017-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种分段变重频模式采样均匀化数字处理方法及装置。其中,所述方法包括以下步骤:步骤S1:根据各采样状态下的工作时间和采样率,确定均一化采样后的各个采样位置;步骤S2:根据采样率和瞬时多普勒带宽,对回波数据进行短时分割得到各子段回波数据;步骤S3:利用专用插值处理将短时分割后的各子段回波数据重新采样到均一化处理的等效采样位置上;步骤S4:对方位重采样后的数据进行距离时间对齐。本发明根据分段变重频信号特点,来设计一种信号均匀化预处理方案来将非均匀采样转化为等效均匀采样信号,以实现利用后续均匀采样信号分析算法获取观测目标特性。

    一种面目标回波波束中心速度测量方法

    公开(公告)号:CN104076353B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410307016.7

    申请日:2014-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种面目标回波波束中心速度测量方法,首先对回波进行加速度补偿,然后判断速度滤波值是处于近区测量模式还是远区测量模式,近区测量模式经过FFT运算得到回波的频谱之后,利用Chirp?Z方法对多普勒速度附近的谱线进行细化操作,得到回波频谱,远区测量模式经过FFT运算得到回波频谱,最后将回波频谱进行平滑处理和包络截取以得到波束中心对应的频率值,从而计算得到速度值,最后采用Kalman滤波的方法对速度进行跟踪,并对下一时刻的速度,加速度等信息进行预测。该方法兼顾了大动态范围和高精度的要求,提高了测量精度。

    一种宽幅全极化星载SAR的极化回波分离方法

    公开(公告)号:CN103885052B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410114271.X

    申请日:2014-03-25

    Abstract: 一种宽幅全极化星载SAR的极化回波分离方法,宽幅全极化星载SAR是指在一个脉冲重复间隔内依次发射H与V极化脉冲,而后利用双极化通道接收回波,从而获得四种极化分量的新系统。这一新型全极化SAR可不增加系统重频,因此能够获得更宽的测绘带。然而,为获得这一性能提升,就必须首先将不同极化脉冲的回波分离开。本方法在传统线性约束最小方差(LCMV)算法的基础之上进行改进:对传统算法进行拆分,并在拆分开的两步骤间引入了FIR滤波,再对第二步做相应的改进调整。根据本方法来实现极化回波分离,一方面能够使得不同极化回波的分离隔离度满足应用需求,另一方面也无需过度增加星上运算量,降低了工程实现难度。

    一种星载微波散射计外定标方法

    公开(公告)号:CN103675774B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201310638139.4

    申请日:2013-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种星载微波散射计外定标方法,针对星载微波散射计需要大散射截面积定标目标问题,步骤如下:1、根据卫星的轨道参数计算卫星的过顶时间及有源定标器的天线指向,并将有源定标的天线指向调整到指定位置;2卫星到达前,对有源定标进行自校准得到转发通道及接收通道的增益;3、利用转发通道的增益计算后向散射系数;4、星载微波散射计计算有源定标器的后向散射系数;5、通过步骤(3)和(4)计算的后向散射系数得到最终的修正值。本发明实现了大散射截面(能达到100dBm2)、高精度的有源定标器。

    一种基于光纤延迟线的微波测距雷达全量程标定方法

    公开(公告)号:CN103954945A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410142948.0

    申请日:2014-04-10

    CPC classification number: G01S7/4052 G01S2007/4065

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤延迟线的微波测距雷达全量程标定方法,针对微波测距雷达的标定问题,步骤如下:1、通过室内,利用角反射器,实测进行近距离标定;2、接入光纤延迟线,对光纤延迟线引入误差进行校准;3、调节光纤延迟线延时,利用光纤延迟线的高精度延迟,完成对测距雷达的全量程校准;4、根据各距离段校准值对测距雷达测量结果进行修正。本发明实现了室内环境条件下,完成测距雷达的高精度、全量程标定,满足距离测量动态范围内的各个距离段标定,且标定精度高于实测距离标定,满足系统使用要求,目前该技术已应用于嫦娥三号GNC分系统微波测距测速敏感器距离标定过程。

    一种快速时变场景观测的倾斜轨道高轨SAR成像系统

    公开(公告)号:CN119916366A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510102455.2

    申请日:2025-01-22

    Abstract: 本发明属于星载雷达合成孔径雷达设计和信号处理领域,公开了一种快速时变场景观测的倾斜轨道高轨SAR成像系统,包括两颗倾斜轨道高轨SAR卫星和回波信号处理模块,两颗倾斜轨道高轨SAR卫星分别为主星和辅星,用于同时开机对相同的地面场景区域进行观测,并接收地面场景区域的后向散射回波信号;回波信号处理模块用于对两颗倾斜轨道高轨SAR卫星接收的后向散射回波信号依次进行距离向脉冲压缩处理、互相关处理和时域后向投影处理,得到高分辨率的相关函数图。本系统克服高轨SAR成像合成孔径时间长的缺陷,方位成像分辨率比传统SAR成像分辨率提升1~2个量级,大幅提升高轨SAR海洋应用方面的效能。

    一种星载超高分辨率SAR系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN119716858A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510213192.2

    申请日:2025-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种星载超高分辨率SAR系统及其工作方法,该系统包括信号处理器、倍频单元、接收机、合成网络前端、行波管放大器组、限幅低噪放、魔T、波导开关、环行器、波导负载和伞天线;该系统装载在敏捷卫星平台上,借助平台的机动实现对目标区域的大角度扫描成像;通过魔T不同端口输出信号的组合有多种工作方法。本发明既实现了优于厘米级分辨率的超高分辨率成像,又具有工作方式灵活,可靠性好的优点,并且系统组成简单,通过集中式发射和接收,减轻了产品体积重量,具有重量轻热耗小的优势,降低了工程研制成本和难度。

    一种提升高轨SAR扫描工作模式波束覆盖的设计方法

    公开(公告)号:CN118655576A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202411147547.4

    申请日:2024-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种提升高轨SAR扫描工作模式波束覆盖的设计方法:步骤一:计算卫星偏航导引所需的高轨SAR的天线波束的扫描视角和扫描方位角;步骤二:利用扫描视角和扫描方位角进行偏航角度校正;步骤三:根据距离向上成像测绘带的幅宽需求,将成像测绘带划分为多个子测绘带;步骤四:根据预设的分辨率要求,计算扫描工作模式中高轨SAR在各子测绘带内一次连续成像的时间;步骤五:计算高轨SAR卫星的扫描时间;步骤六:完成扫描模式距离向上所有的子测绘带图像拼接,得到测绘带图像。本发明能够实现高轨SAR扫描子测绘带的有序拼接,能够有效避免子测绘带拼接错位。

    一种随机粗糙体目标建模方法及存储介质

    公开(公告)号:CN109241556B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN201810841681.2

    申请日:2018-07-27

    Abstract: 一种随机粗糙体目标建模方法,利用功率谱函数,基于蒙特卡罗方法,采用二维逆傅里叶变换,得到二维随机粗糙表面高度分布;利用复杂目标对应的光滑几何参数曲面模型,对其进行自适应网格剖分获取网格模型的点、法线、面等基本模型参数信息;基于矢量叠加原理,将二维随机粗糙表面高度分布矢量叠加到原来复杂目标的网格模型中,获得表面具有随机粗糙起伏的任意复杂目标粗糙模型。

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