基于GPU的子图像后向投影并行成像方法

    公开(公告)号:CN119828139A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411835443.2

    申请日:2024-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于GPU的子图像后向投影并行成像方法,包括步骤:星载合成孔径雷达回波数据自适应分块处理;GPU并行后向投影处理;后向投影计算与数据块异步传输处理;子图像生成。本发明的方法,利用GPU的多线程高并发特性对后向投影处理算法进行加速,提高程序的运行性能,实用性强,可用于高轨、高分辨星载合成孔径雷达成像,克服了传统的合成孔径雷达后向投影算法计算复杂度高,导致处理时间冗长的缺陷,具有广阔的市场应用前景。

    一种高轨SAR自适应波位设计方法
    82.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119805452A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411906323.7

    申请日:2024-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种高轨SAR自适应波位设计方法:步骤1,确定成像模式、波位、极化方式、当前轨道时刻的卫星位置、卫星姿态、天线安装方位角、天线安装俯仰角和天线成像波位扫描角度;步骤2,根据成像模式确定发射脉冲宽度,设定最大占空比和最小占空比;步骤3,根据最大和最小占空比确定当前轨道时刻的最大可用PRF、图像模糊度和系统灵敏度;步骤4,根据图像模糊度及系统灵敏度确定是否更新PRF;步骤5,计算得到雷达回波开始时间及回波窗口长度;步骤6,进入下一轨道时刻,返回步骤1。本发明的方法能够根据不同的轨道位置自适应选择不同的PRF,从而实现自适应调整雷达参数。

    一种基于串行子带合成的多波束星载SAR系统

    公开(公告)号:CN119727877A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510220741.9

    申请日:2025-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于串行子带合成的多波束星载SAR系统,包括信号处理器、频率源、多子带上变频器、波束形成网络、功率放大器组、环行器组、多通道限幅低噪放、多子带下变频器、配电单元及多波束反射面天线;多子带上变频器产生需串行发射的射频子带信号,多子带下变频器对低噪声放大后的子带信号进行放大并下变频至中频信号;波束形成网络实现不同波束的组合,并选择相应的功率放大器输出大功率信号至多波束馈源,再经反射器获得所需的高增益,满足高分辨率所需的功率孔径积。本发明解决了星载高分辨率达到厘米级面临的距离超宽带实现和大幅宽实现难题,具有优良的信号质量,同时具有重量轻、功耗低、热耗小的优势,降低了工程研制成本和难度。

    一种多普勒频率距离时变下的大斜视SAR成像处理方法

    公开(公告)号:CN119620075A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411876974.6

    申请日:2024-12-19

    Abstract: 本申请涉及一种多普勒频率距离时变下的大斜视SAR成像处理方法,首先根据斜视角进行线性走动校正和距离压缩;然后根据脉冲重复频率、瞬时多普勒带宽和多普勒频率随距离时变量进行距离分块和方位升采样,通过方位谱扩展消除多普勒中心频率随斜距变化引起的方位谱模糊,并在所有子块完成升采样后进行子块拼接;接着在二维频域进行方位空变重采样,消除距离门内的方位空变;之后进行一致压缩和stolt插值,完成两维精确聚焦;最后校正线性走动校正引起的图像距离位置时移,并截取有效成像区域,得到聚焦好的SAR图像。本申请可有效消除多普勒频率距离时变引起的多普勒谱模糊问题,从而保证传统大斜视算法的有效应用,得到正确聚焦的SAR图像。

    一种大功率同轴式巴特勒矩阵
    88.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118867681A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410878470.1

    申请日:2024-07-02

    Abstract: 本申请涉及一种大功率同轴式巴特勒矩阵,采用上下双层空间立体结构,包括主腔体、内导体、盖板、耦合腔等;主腔体和耦合腔一体化加工,和盖板组成同轴腔的外导体;内导体通过介质支撑悬空设置在主腔体内,形成封闭的同轴腔;采用上下双层两级四个3dB电桥来实现四路输入功率合成,并耦合出部分信号实时监测合成的大功率信号。本申请很好的解决了低频段微波无源器件,在大功率应用场合微放电和散热问题,具有承受功率大、体积重量小、安装简单、可靠性高等优点,可以适用多种类型卫星载荷应用,有着很强的实用性和市场竞争力。

    一种高轨SAR长合成孔径时间成像机理验证方法

    公开(公告)号:CN118655540A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202411147268.8

    申请日:2024-08-21

    Abstract: 本发明属于雷达技术领域的图像识别技术,公开了一种高轨SAR长合成孔径时间成像机理验证方法:步骤1:计算卫星轨道位置成像所需合成孔径时间,选取时间间隔;步骤2:确定子孔径图像中目标相干性计算公式;步骤3:确定成像机理验证试验选取的合成孔径时间,通过车载试验模拟高轨SAR采集合成孔径时间内回波数据并进行参考信号补偿;步骤4:根据时间间隔,对补偿后的车载试验回波数据划分子孔径并进行子孔径成像处理;步骤5:计算子孔径图像中目标的相干性;如果目标的相干性低于阈值,则为失相干,否则为相干性好。本发明针对高轨SAR运行、空间环境及系统特殊性提出,是高轨SAR成像机理验证的有效手段。

    一种高轨SAR系统参数设计方法

    公开(公告)号:CN118052081B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410451402.7

    申请日:2024-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种高轨SAR系统参数设计方法:步骤1:上注卫星对条带分辨率的要求;步骤2:根据卫星观测入射角、雷达发射信号带宽、斜视角计算高轨SAR的距离向分辨率;步骤3:根据高轨SAR的方位向天线口径、卫星波束足迹地面速度、卫星相对于地球的速度计算高轨SAR的方位向分辨率;步骤4:根据步骤3得到的方位向分辨率、地面目标的斜距计算地面目标的驻留时间。本发明的方法适用于高轨SAR系统,实现了高轨SAR距离向分辨率、方位向分辨率的精确计算。

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