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公开(公告)号:CN116047513A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310003056.1
申请日:2023-01-03
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开了一种基于自适应区域分割的导航星双基地InSAR高相干DEM成像方法,涉及双基地合成孔径雷达技术领域。该方法的具体实施方式包括:获取粗成像结果图像,选取粗成像结果图像的CRC点;根据各个CRC点的坐标,确定不同分辨率单元之间的图像谷对应的各个像素点的像素坐标,得到各个分辨率单元的图像谷边界;对图像谷边界进行边界间隙补偿,得到各个子区域边界对应的自适应区域分割结果,自适应区域分割结果包括多个子区域;在各个子区域中进行高程拟合,生成SAR图像。该实施方式能够实现适用于GNSS‑based InSAR系统的基于自适应分区分割和高程拟合的高相干性成像算法,提高高程拟合精度,保证分辨率单元的完整性和高程数据的连续性,目标形变反演精度较高。
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公开(公告)号:CN115327542A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210794227.2
申请日:2022-07-05
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于导航卫星双基地InSAR的方位向降采样方法。该方法在保证成像结果幅度相位和精度的前提下,通过对导航卫星的工作轨迹进行分段,以每段轨迹的中间时刻对应的卫星位置代替这段轨迹的整体去计算导航卫星与场景目标的距离,进而得到后向投影所需的相位补偿因子,将每一个子段内的回波进行相参叠加,将得到的结果视为整个工作轨迹下的结果进行后向投影成像。该发明减少了系统进行方位向合成得到结果的数据量,从而减少了通信数据量,提升了系统的实时信号处理能力。
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公开(公告)号:CN114609630A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210120140.7
申请日:2022-01-30
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开了一种基于导航卫星双基地InSAR的DEM成像的方法及装置,能够提高PS点的时间相关性,提升了系统的配准精度。所述方法包括:使用滑动最小二乘拟合方法拟合本地坐标系下的DEM;对拟合后的DEM的各项进行二次差分,找到所述拟合后的DEM存在的所有不连续单元;得到拟合后的不连续单元相对应的待平滑核;对每个待平滑核,生成与所述待平滑核对应的、以所述待平滑核为基准进行中心对称变换后的高斯平滑核;对每个待平滑核,将其与对应的高斯平滑核进行加权求和运算,进而得到每个待平滑核对应的不连续单元的拟合平滑结果;将所有不连续单元的拟合平滑结果作为最终平滑后的DEM,将所述最终平滑后的DEM作为后向投影成像平面进行成像,得到最终的成像结果。
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公开(公告)号:CN111721241A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010382830.0
申请日:2020-05-08
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种GNSS-InBSAR和GB-InSAR跨系统融合三维形变测量方法,涉及到的关键技术包括跨系统图像配准、PS联合选择、离散PS三维形变反演和全场景三维形变场估计,通过融合GB-InSAR的高精度一维形变场与GNSS-InBSAR的低密度三维形变场,可以实现较高精度的三维形变场的获取。
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公开(公告)号:CN107144827B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201710234933.0
申请日:2017-04-12
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于联合CRLB的分布式雷达最优构型构建方法,将分布式雷达网络等效为一个大孔径雷达进行雷达探测性能分析,通过对等效单基地距离和等效单基地目标角度估计的CRLB进行推导,构建以联合CRLB最小为目标函数的最优化模型,并考虑实际应用中雷达位置的限制,在模型中增加各个雷达节点观测角度的约束条件。在此之上,经过严密的数学推导,得出实际可行的最优网络构型及其解析表达式,因此,本发明的方法具有较高的实际可行性和可靠性。
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公开(公告)号:CN106932776B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201710182219.1
申请日:2017-03-24
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明提供一种导航卫星多基地合成孔径雷达系统的大场景成像方法,在数据采集时间段内选择不同场景方向的最佳成像导航卫星,充分利用了卫星导航系统的丰富时空资源,与放置在近地面的接收系统构成多基地合成孔径雷达系统,成像场景范围扩大一倍以上,实现了以地面接收平台为中心的不同场景方向分辨性能差异较小并且分辨率较高大场景成像,具有成本低,部署灵活的突出优点,对地面遥感成像具有重要意义。
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公开(公告)号:CN102937709A
公开(公告)日:2013-02-20
申请号:CN201210392588.0
申请日:2012-10-16
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供一种基于直达波的双基地SAR无同步回波聚焦成像方法,其核心为:设定M个斜视角θ和N个多普勒中心频率fdc,选定一斜视角和N个多普勒中心频率fdc构成N个二次匹配滤波器对目标回波进行二次距离压缩,获取最优多普勒中心频率fdc_best;令最优多普勒中心频率fdc_best和M个斜视角θ构成M个二次匹配滤波器对目标回波进行二次距离压缩,获取最优的斜视角θ_best;利用最优多普勒中心频率fdc_best和最优斜视角θ_best构成最优二次匹配滤波器实现对目标回波的二次距离压缩,然后对压缩后的目标回波进行进一步处理获取SAR地距图像。该方法能够在回波数据脱离复杂的时间同步和相位同步的条件下,快速获取目标成像。
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公开(公告)号:CN117192550A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311168411.7
申请日:2023-09-12
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于修正克里金插值的导航星双基地InSAR形变场构建方法,能够克服传统插值方法下,输入数据量少和存在异常值带来的误差,保证了克里金参数的有效性和插值结果的可靠性,获得高精度的形变场结果。所述方法包括:基于区域处理策略和距离步长划分,进行距离和实验半变异函数值计算;对实验半变异函数值的线性最优匹配修正;对修正半变异函数值的球形模型拟合;根据克里金插值构建形变场。
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公开(公告)号:CN116699610A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310374063.2
申请日:2023-04-10
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S13/90 , G06F18/2433 , G06F18/10
Abstract: 本发明公开了一种基于区域划分的北斗InSAR大气误差补偿方法,将接收机到PS点目标的传播路径分为传播区和估计区。对于传播区的大气误差相位,看作一个常数;而对于估计区,联合不同卫星的成像、相位结果及PS点选择结果估计其大气折射率,遍历场景中的每个PS点,分别估计每个点的大气折射率,选用中位数绝对偏差法对场景的大气折射率的连通性进行判断,对不满足连通性的点,即离群点,进行大气折射率修正。最后将传播区和估计区内的相位相加,即可得到每个目标的大气相位,实现大气相位补偿,进而提高形变反演的精度和灾害的有效预警。
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