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公开(公告)号:CN110703245B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201910978535.9
申请日:2019-10-15
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开了基于同名点匹配和DEM辅助的地基SAR多角度图像配准方法,能够实现大差异观测视角下的各部雷达图像的高精度配准。本发明采用至少两部雷达分别从不同的观测角度分别对成像场景进行观测,雷达为地基SAR,包括如下步骤:根据成像场景的DEM,进行雷达的图像仿真,获得各部雷达的仿真图像。获取各部雷达的实测图像,获取各部雷达的仿真图像和实测图像中的同名点对,采用非线性求解的方式得到各部雷达的孔径中心和方向角度,进一步得到各部雷达的成像几何,将各部雷达的实测图像分别反投到成像场景的DEM上得到各部雷达的三维反投图。以其中一部雷达的三维反投图作为参考图像,将其他雷达的三维反投图统一配准到参考图像上。
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公开(公告)号:CN111239732A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010061310.X
申请日:2020-01-19
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供一种多部地基SAR实现三维形变测量的最优观测几何构型方法,设有M部地基SAR,M部地基SAR的单位观测矢量构成M棱锥的几何构型,其中所有单位观测矢量的起点作为棱锥的顶点,棱长为1,高为 终点构成底面正M边形,边长为利用该构型进行地基SAR的设置,能够实现对观测区域的三维形变信息的最优获取。
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公开(公告)号:CN110441770A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910584051.6
申请日:2019-07-01
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供一种基于多部MIMO-SAR联合观测的三维形变测量方法,具体过程为:对至少三部MIMO-SAR进行布站,使其对同一待监测区域进行观测;对MIMO-SAR的雷达图像进行配准,获得共同观测区域的同名PS点集合;在每一测量周期,利用MIMO-SAR对待观测区域进行一维形变测量,获得图像上每一PS点所对应的形变信息;从所有PS点中选择同名PS点所对应的形变信息进行三维形变测量。本发明能够实现对观测区域的三维形变信息的实时高精度获取。
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公开(公告)号:CN109425858A
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710773555.3
申请日:2017-08-31
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于目标空间分布信息的地基干涉SAR系统高程精度分析方法,该方法针对对高程测量精度有影响的误差源,建立误差源误差引起的测高误差模型,并将空间位置信息引入其中;利用测高误差模型得到各个误差源所引起的测高误差的空间分布,再整合获得当前误差精度下总测高精度在雷达工作范围内的空间分布。本发明以测高误差源分配为前提,结合观测的对象空间位置信息,获得误差的空间分布,从而得到观测区域的高程精度。通过将精度分析中所选取的典型值,用目标的位置信息代替,改善了现有技术在精度定量分析中的不准确性。
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公开(公告)号:CN107656267A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710774620.4
申请日:2017-08-31
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: G01S13/882 , G01C5/00 , G01S13/904
Abstract: 本发明公开了一种面向边坡高程测量的地基干涉SAR基线优化设计方法,将空间位置信息引入误差源误差引起的测高误差的模型中,整合得到包含空间位置信息的系统测高精度表达式;将边坡类型的观测区域建模为理想斜面,利用观测区域的理想斜面模型和系统测高精度表达式,构建目标函数;设计基线时,将给定的除基线参数之外的系统参数以及所观测的边坡所对应的理想斜面参数,代入目标函数,获得满足地基干涉SAR系统的测高精度指标的一系列基线参数,从这些基线参数中选取最优基线参数。本发明改善了现有技术在定量分析基线设计中的不足,使得该基线设计结果能够保证观测区域内所有样点的高程测量误差。
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公开(公告)号:CN104330796B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410559640.6
申请日:2014-10-20
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于子图像相干合成的地基合成孔径雷达快速成像方法。使用本发明能够适应GB SAR空变的多普勒中心及方位分辨率随距离扩大等现象带来的问题,并且可以适应实时GB SAR系统对算法运算量的要求。本发明是一种基于子孔径FFT快速成像的方位聚焦算法,进而通过子图的相干叠加获得GB SAR系统参数条件下的最优分辨性能。相比于传统RD/CS等算法,该算法能够很好的解决多普勒中心空变性的问题;相比于RMA/BP算法,该算法具有更快速高效的运算能力,满足GB SAR系统实时性要求。
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公开(公告)号:CN103823206B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410088255.8
申请日:2014-03-11
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S7/02
Abstract: 本发明涉及一种基于导航卫星的星地双基地SAR时频同步方法,属于雷达信号处理技术领域;本发明不依赖事后星历实现星地双基地SAR系统的时频同步,提出一种利用直达波提取导航电文信息,解码获取时间和卫星轨道信息,从而计算接收数据对应的理论时间延迟历史和理论多普勒相位历史,并与其视在时间延迟历史和视在多普勒相位历史做差,得到时间和相位的同步误差估计的参数估计方法;该方法能够提高成像处理的实时性,且时间信息的获取更加准确,降低了时间偏差引入的误差影响,且适用于所有导航卫星,适用性广。
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公开(公告)号:CN104849712A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510192545.1
申请日:2015-04-22
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S13/90
CPC classification number: G01S13/9023 , G01S13/9035 , G01S13/003 , G01S2013/9058
Abstract: 本发明提供了一种基于多基地MIMO-SAR的三维形变监测系统,能够适应高陡岩质边坡表面位移微小、形变存在空间跳变、宏观失稳突发性强的特点。其中三部MIMO-SAR体制雷达系统分离放置于空间中的三个不同位置,获得不同角度方向上的形变信息三部MIMO-SAR体制雷达系统由控制及数据处理中心统一控制,发射正交波形信号,瞬时完成对场景表面形态的扫描;在接收回波时,各部雷达既接收来自自身的单基地回波,也接收来自另两部雷达系统的双基地回波;每次扫描后,各部雷达将回波数据传递给控制及数据处理中心进行实时数据处理,获得不同视角下的多幅MIMO-SAR图像,进而通过差分干涉、图像匹配和三维形变解算处理实现对场景三维形变场的高精度、快速测量。
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公开(公告)号:CN103308914B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201210426641.4
申请日:2012-12-06
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开了一种一站固定双基地干涉SAR处理方法,属于合成孔径雷达技术领域。本发明所提供的一站固定双基地干涉SAR处理方法,针对双基地特殊几何模型,提出一种专门针对一站固定双基地干涉的数据处理方法:该方法在传统的单基地模型的基础上,改进了高程反演的方法,使之适用于处理一站固定双基地模式下的干涉数据,并获得更为精确的结果,该方法通过数据处理,可以反演出场景的高程信息。适用于双基地干涉处理技术。
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