基于时域扰动的高低轨双基SAR保相成像方法

    公开(公告)号:CN108107432B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201711233322.0

    申请日:2017-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于时域扰动的高低轨双基SAR保相成像方法,其主要思路为:确定高轨SAR卫星和低轨SAR卫星,高轨SAR卫星的检测范围内存在若干个目标,并确定地面场景中心处的目标为目标Po,分别计算得到目标Po的三维坐标位置、高轨SAR卫星的斜距矢量和低轨SAR卫星的斜距矢量;然后计算得到目标Po的单基等效速度,并据此得到一致距离徙动信号,进而得到二维离散采样的SAR回波距离向校正信号;计算得到一致方位调频率二维信号;再得到聚焦SAR二维信号;最后得到聚焦后的高低轨双基保相SAR图像,所述聚焦后的高低轨双基保相SAR图像为基于时域扰动的高低轨双基SAR保相成像结果。

    一种联合多方位角调频率估计的星载SAR三维成像方法

    公开(公告)号:CN112068132A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010760110.3

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种联合多方位角调频率估计的星载SAR三维成像方法,包括:将全孔径数据分割成子孔径序列;对子孔径序列进行二维成像;从子孔径图像中选取参考子孔径,将参考子孔径进行分块并统计各块内的像素幅值,提取强散射点;以强散射点为中心,从每个子孔径中取若干图像块,对每个图像块进行升采样配准,计算相邻子孔径同一强散射点所在图像块的偏移量;根据偏移量采用预设高程误差估计函数计算相邻子孔径的高程误差,根据高程误差修正强散射点的高程值并确定其三维坐标;获取不同方位角下三维坐标并融合得到最终三维成像。本发明方法利用预设高程误差估计函数估计高程误差,提高了高程估计的精度,且利用多角度进行成像,提高了成像的分辨率。

    一种小时间带宽积SAR成像中的反投影方法及系统

    公开(公告)号:CN111007507A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911194730.9

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明属于信号处理技术领域,具体涉及一种小时间带宽积SAR成像中的反投影方法及系统,获取回波信号;对回波信号进行距离压缩得到距离压缩—方位时域信号;根据距离压缩—方位时域信号得到距离插值后的距离压缩—方位时域信号;建立斜距平面成像网格;根据斜距平面成像网格和预设参数得到初级BP成像模型;利用所述初级BP成像模型将所述距离插值后的距离压缩—方位时域信号成像在所述斜距平面成像网格得到初级成像结果;根据初级成像结果得到方位模糊度;根据方位模糊度得到采样率;根据预设参数和采样率对斜距平面成像网格进行更新得到更新后斜距平面成像网格;根据更新后的斜距平面成像网格和预设参数建立BP成像模型;利用所述BP成像模型将所述距离插值后的距离压缩—方位时域信号成像在所述斜距平面成像网格得到成像结果。本发明提高了SAR的成像质量,减少了二次相位带来的多普勒频带模糊。

    一种地形高程自适应的降维图像配准方法

    公开(公告)号:CN108333562A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810090998.7

    申请日:2018-01-30

    CPC classification number: G01S7/02

    Abstract: 本发明公开了一种地形高程自适应的降维图像配准方法,属于信号处理技术领域,适用于干涉合成孔径雷达InSAR图像的配准,其主要思路为:确定主图像和辅图像,然后确定主辅图像间的配准偏移量;根据所述主辅图像间的配准偏移量,建立配准偏移量拟合模型,得到配准偏移量拟合模型中的8个待确定拟合系数;求解配准偏移量拟合模型中的8个待确定拟合系数,进而确定最终配准偏移量拟合模型;根据最终配准偏移量拟合模型,得到辅图像中每个像素点相对于主图像的配准偏移量,然后对辅图像进行重采样,进而得到精确配准的图像。

    基于粗数字高程图的InSAR绝对相位模糊估计方法

    公开(公告)号:CN106199601A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610512825.0

    申请日:2016-07-01

    CPC classification number: G01S13/9023

    Abstract: 本发明公开了一种基于粗数字高程图的InSAR绝对相位模糊估计的方法,主要解决现有雷达实时数字高程图生成时需要地面精确控制点及复杂的定标运算的问题。其实现步骤是:1)由目标场景的粗数字高程图确定目标场景的参考平均高度;2)按照目标场景的参考平均高度估计场景中心斜距;3)分别计算场景中心参考点的解缠相位和参考点的绝对相位;4)由场景中心参考点的解缠相位和绝对相位计算整幅场景的绝对相位模糊数;5)根据场景的绝对相位模糊数反演实时数字高程图。本发明能够在无地面精确控制点且高度起伏较大的地面场景下正确、快速估计出场景的绝对相位模糊数,可用于机载雷达的实时信号处理系统中。

    基于大规模数据加权枝切线的相位解缠绕方法

    公开(公告)号:CN103869290B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410105328.X

    申请日:2014-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于大规模数据加权枝切线的相位解缠绕方法,克服了现有技术对大规模数据进行相位解缠绕处理速度慢的问题,有效地解决了现有技术采用矩形分块而引起的相位不连续的问题。本发明的实现步骤是:1.输入数据;2.残点识别;3.设置潜在枝切线路径;4.搭建子网络;5.添加地节点;6.找出不平衡子网络;7.校正平衡子网络;8.判断可解性;9.布置枝切线;10.相位梯度积分。本发明具有对大规模数据进行相位解缠处理速度快和解缠精度高的优点,可以用于大规模数据下的相位解缠绕处理。

    一种合成孔径雷达图像方位二次聚焦方法

    公开(公告)号:CN104237885A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410468837.9

    申请日:2014-09-15

    CPC classification number: G01S13/9017 G01S7/40

    Abstract: 本发明属于合成孔径雷达图像方位聚焦技术领域,特别涉及一种合成孔径雷达图像方位二次聚焦方法。本发明包括以下步骤:步骤1,获取成像处理后的SAR图像;步骤2,将SAR图像划分为多个相同尺寸的图像块;当i=1时,执行步骤3;步骤3,设定迭代参数当j=1时,执行步骤4;步骤4,得出给予的像素点对应的目标点的高程,给予的像素点为N个图像块的第i个图像块的第j个像素点;计算给予的像素点对应的雷达等效速度;构造给予的像素点对应的二次相位误差补偿函数;对N个图像块的第i个图像块的给予的像素点进行相位补偿;判断所有图像块的所有像素点的相位补偿过程是否完成,如果完成,则将经相位补偿后的所有图像块合并成经方位向二次聚焦后的SAR图像。

    基于广义散射矢量的极化InSAR干涉图估计方法

    公开(公告)号:CN103439708A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310388262.5

    申请日:2013-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于广义散射矢量的极化InSAR干涉图估计方法,主要解决了现有的极化InSAR干涉图生成算法对配准误差不稳健的问题。本发明的实现步骤是:(1)输入图像数据;(2)图像粗配准;(3)构建广义散射矢量;(4)选取图像窗口;(5)估计广义相干矩阵;(6)估计广义干涉矩阵;(7)构建特征分解矩阵;(8)矩阵特征分解;(9)排列特征值;(10)生成干涉相位;(11)判断是否得到所有的干涉相位;(12)获得干涉相位图。本发明具有在极化通道和/或空间通道存在配准误差的情况下仍可获得高质量干涉图的优点,能有效减小配准误差对干涉图的影响,充分利用了每个像素点的所有极化信息。

    干涉合成孔径雷达三维地形成像系统及其高程测绘方法

    公开(公告)号:CN101551455A

    公开(公告)日:2009-10-07

    申请号:CN200910022496.1

    申请日:2009-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种干涉合成孔径雷达三维地形成像系统及其高程测绘方法,主要解决现有干涉合成孔径雷达成像实效性差,并且不能对快速变化地形和突变地形进行三维高程测绘的问题。其系统包括:三个子孔径天线、雷达波发射机、雷达波接收机和成像数据处理器,该成像信号处理器包括SAR图像处理单元和InSAR图像处理单元。本发明通过三个子孔径接收雷达回波,然后对三个子孔径分别接收到的雷达回波进行SAR成像处理,再将得到的SAR复图像进行InSAR成像处理,其中包括:图像配准、相位滤波和基于聚类分析的相位展开。最后将处理好的InSAR展开相位图进行高程反演,恢复出三维数字高程图。本发明具有对测绘地形的适应性广,成像实效性强的优点,可用于对三维地形的测绘。

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