分布式InSAR卫星时间同步在轨测试方法及系统

    公开(公告)号:CN112327261B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202011138676.9

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 本发明提供了一种分布式InSAR卫星时间同步在轨测试方法及系统。本发明中方法的实现步骤是:(1)几何定标场建设规划,获取高精度控制点、特征点信息;(2)对目标区域进行摄影;(3)SAR图像生产,选取控制点区域;(4)复图像二维插值获取特征点测试值;(5)计算双星SAR斜距偏差;(6)计算时间同步在轨测试结果。本发明填补了分布式InSAR卫星时间同步指标在轨无法直接测试的技术空白,测试方法适应性好、简单易行、测试精度高。本发明适用于双星(一发双收)体制或多星(一发多收)体制下的分布式InSAR卫星时间同步在轨测试,两种体制的测试方法、步骤及基本原理相同,本文仅以双星(一发双收)体制为例进行表述。

    分布式InSAR卫星长条带测绘优化SAR任务规划方法及系统

    公开(公告)号:CN112379377B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202011192657.4

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明提供了一种分布式InSAR卫星长条带测绘优化SAR任务规划方法及系统,包括:步骤1:根据卫星测绘任务针对同一地区进行连续两个回归周期的任务规划;步骤2:对间隔一整个回归周期的两轨进行如下操作:第一轨G1:卫星单次成像、成像时间为t1秒;第二轨G2:卫星单次成像、成像时间为t2秒;步骤3:按系统单轨最大成像次数N对G1、G2任务进行拆分;步骤4:地面图像拼接,将多次成像数据依照前后顺序进行拼接,形成长条带测绘产品。本发明可用于基于长条带工作模式下的分布式InSAR卫星优化SAR工作参数的任务规划,解决由于SAR长条带工作带来的采样窗偏移、系统性能下降等问题。

    分布式InSAR卫星时间同步在轨测试方法及系统

    公开(公告)号:CN112327261A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011138676.9

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 本发明提供了一种分布式InSAR卫星时间同步在轨测试方法及系统。本发明中方法的实现步骤是:(1)几何定标场建设规划,获取高精度控制点、特征点信息;(2)对目标区域进行摄影;(3)SAR图像生产,选取控制点区域;(4)复图像二维插值获取特征点测试值;(5)计算双星SAR斜距偏差;(6)计算时间同步在轨测试结果。本发明填补了分布式InSAR卫星时间同步指标在轨无法直接测试的技术空白,测试方法适应性好、简单易行、测试精度高。本发明适用于双星(一发双收)体制或多星(一发多收)体制下的分布式InSAR卫星时间同步在轨测试,两种体制的测试方法、步骤及基本原理相同,本文仅以双星(一发双收)体制为例进行表述。

    星载SAR距离向脉压处理功能模块设计方法

    公开(公告)号:CN110162832B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN201910290370.6

    申请日:2019-04-11

    Abstract: 本发明涉及一种星载SAR距离向脉压处理技术领域的星载SAR距离向脉压处理功能模块设计方法,包括如下步骤:(1)选择Matlab软件和语言作为功能模块设计的开发环境,并选择function函数形式作为功能模块设计的模型;(2)根据function函数形式和对外接口内容,定义函数名和输入、输出参数;(3)根据匹配滤波脉压原理和基于Matlab并行运算工具箱开发高效的距离向脉压处理算法,并通过调用Matlab软件相关命令实现程序开发;(4)根据开发完成的function函数M文件,采用封装技术进行标准化、通用化、可扩展、可调用的封装。本发明满足了星载SAR地面装星集成测试系统或地面应用处理系统标准化开发的需求,提高了集成测试和地面应用处理的效率。

    星载SAR回波数据帧头标识符检测功能模块设计方法

    公开(公告)号:CN110018457B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN201910290406.0

    申请日:2019-04-11

    Abstract: 本发明涉及一种星载SAR回波数据帧头检测技术领域的星载SAR回波数据帧头标识符检测功能模块设计方法,包括以下步骤:选择Matlab软件和语言作为功能模块设计的开发环境,并选择function函数形式作为功能模块设计的模型;根据function函数形式和对外接口内容,定义函数名和输入、输出参数;根据已知的帧头标识符和基于Matlab语言开发高效的检测算法获取每个脉冲对应的起始位置和数据长度,并通过调用Matlab软件相关命令实现程序开发;根据开发完成的function函数M文件,采用封装技术进行标准化、通用化、可扩展、可调用的封装。本发明满足了星载SAR地面装星集成测试系统或地面应用处理系统标准化开发的需求,提高了集成测试和地面应用处理的效率。

    星载SAR卫星成像性能闭环测试方法及系统

    公开(公告)号:CN116087899A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310033583.7

    申请日:2023-01-10

    Abstract: 本发明提供了一种星载SAR卫星成像性能闭环测试方法及系统,主要步骤如下:利用动力学模拟器与GNSS模拟器闭环,录取星历、位置、速度参数;利用上述参数进行回波仿真;利用固定时延标准线性调频信号对链路时延进行测量;目标回波模拟器对时延进行补偿;利用动力学模拟器、GNSS模拟器、目标回波模拟器闭环进行成像测试。本发明解决了整星阶段成像质量测试以及星上SAR数据处理成像问题。本发明提出的方法解决了地面SAR成像质量测试中存在回波辅助数据与仿真结果不一致、实际链路时延与回波仿真不一致、无法支持星上SAR数据处理成像等问题,可极大提高成像质量测试效率,提高测试覆盖性。

    一种星载雷达高度计系统及方法

    公开(公告)号:CN112799056B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202011584728.5

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明提供了一种星载雷达高度计方法及系统,包括:设置编码信号脉冲序列为周期性发射序列,且任意脉冲之间为正交关系;在斑马图上设置脉冲重复频率,设置后的脉冲重复频率控制使得天底回波和干涉侧高区域回波同时被雷达接收机接收,且天底回波和干涉侧高区域回波对应的雷达发射信号波形不同;基于编码信号脉冲序列的设置及脉冲重复频率的设置,获取时间混叠在一起的底视雷达高度计回波和侧视雷达高度计回波,且同一时刻获取的底视雷达高度计回波和侧视雷达高度计回波信号正交;基于获取的时间混叠在一起的底视雷达高度计回波和侧视雷达高度计回波,分别提取底视雷达高度计回波和侧视雷达高度计回波信号,实现底视高度计和侧视高度计测高功能。

    分布式InSAR卫星测高精度影响因素分析方法及系统

    公开(公告)号:CN110907932B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN201911175845.3

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本发明提供了一种分布式InSAR卫星测高精度影响因素分析方法,包括:步骤1:建立分布式InSAR卫星目标定位方程,确定影响系统定位精度的误差源;步骤2:根据误差源推导InSAR卫星对目标定位的误差传递函数:步骤3:设定卫星参数:步骤4:根据设定的卫星参数和误差源对InSAR卫星目标定位的误差传递函数,计算误差源对InSAR卫星测高精度的影响程度:步骤5:进行固化计算,对卫星参数的变化进行响应;所述误差源包括:主星定位误差、主星测速误差、斜距测量误差、基线测量误差和干涉相位误差。本发明基于严格的理论模型进行计算并固化计算流程,与现有技术相比误差项目梳理更加全面,在卫星系统参数发生变化时可作出更快响应。

    分布式InSAR卫星长条带测绘优化SAR任务规划方法及系统

    公开(公告)号:CN112379377A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011192657.4

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明提供了一种分布式InSAR卫星长条带测绘优化SAR任务规划方法及系统,包括:步骤1:根据卫星测绘任务针对同一地区进行连续两个回归周期的任务规划;步骤2:对间隔一整个回归周期的两轨进行如下操作:第一轨G1:卫星单次成像、成像时间为t1秒;第二轨G2:卫星单次成像、成像时间为t2秒;步骤3:按系统单轨最大成像次数N对G1、G2任务进行拆分;步骤4:地面图像拼接,将多次成像数据依照前后顺序进行拼接,形成长条带测绘产品。本发明可用于基于长条带工作模式下的分布式InSAR卫星优化SAR工作参数的任务规划,解决由于SAR长条带工作带来的采样窗偏移、系统性能下降等问题。

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