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公开(公告)号:CN113093190B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202110377727.1
申请日:2021-04-08
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于高精度组合惯导系统的机载条带SAR图像定位方法,该方法包括下列顺序的步骤:(1)获取成像和坐标转换参数;(2)进行雷达内部延时定标;(3)选取成像地理区域;(4)进行高斯平面直角坐标到SAR图像坐标的反向定位;(5)进行图像地理编码。本发明利用SAR成像中间参数精确计算强点目标与成像参考轨迹间的最近斜距,有效校正了雷达系统的内部延时,而且该项校正对于一个雷达系统在系统参数不变的情况下,只需要校正一次,极大地提升了SAR图像的定位精度;将斜视和外部高程因素完美地融合在整个推导过程中,定位精度主要取决于外部高程的精度,模型本身引入的定位误差极小。
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公开(公告)号:CN104166141B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201410390192.1
申请日:2014-08-11
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明涉及基于子带合成的多输入多输出合成孔径雷达系统设计方法,包括雷达波形产生模块产生各发射阵元发射所需的正交编码信号;雷达以M个发射阵元同时发射信号,以N个接收阵元同时接收回波信号;每个接收阵元通过主接收通道接收回波信号,通过子接收通道从主接收通道接收到的回波信号中提取自身需要的部分回波信号,每个接收阵元具有M个子接收通道;对M个子接收通道得到的部分回波信号进行信号重构;对重构后的信号在距离向进行子带合成。本发明采用基于子脉冲线性调频步进体制即子带合成的方位多孔径MIMO SAR 系统,成倍降低了系统的瞬时工作带宽及采样率,可在SAR模式下可以实现远距离高分辨率宽观测带成像。
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公开(公告)号:CN105306130A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510654933.7
申请日:2015-10-12
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
CPC classification number: H04B7/18506 , G01S13/00 , H04B7/18563
Abstract: 本发明涉及一种SAR与无线通信一体化系统,所述FPGA控制器的输出端与D/A转换器的输入端相连,D/A转换器的输出端与模拟发射通道的输入端相连,模拟发射通道的输出端与环行器的输入端相连,环行器的输出端与模拟接收通道的输入端相连,模拟接收通道的输出端与A/D转换器的输入端相连,A/D转换器的输出端与FPGA控制器的输入端相连,所述环行器与相控阵天线双向通讯,所述FPGA控制器与数字波束形成模块双向通讯。本发明还公开了一种SAR与无线通信一体化系统的实现方法。本发明实现宽带无线移动通信功能,不仅减小了设备体积、重量要求,而且减少了能源消耗,一定程度的避免了复杂的电磁兼容性问题。
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公开(公告)号:CN115291211B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202210939795.7
申请日:2022-08-05
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开了一种无定标器的圆迹SAR全孔径成像方法,包括以下步骤:S1,生成运动估计和补偿后的子孔径复数图像;S2,选取若干个典型小场景;S3,计算子孔径线性误差并补偿;S4,各子孔径图像精细配准到基准子图上生成全孔径圆迹SAR图像。本发明提出一种无定标器的圆迹SAR全孔径成像方法,以解决在缺乏全向角反或龙伯球的机载圆迹SAR成像中如何将各子孔径图像精确配准从而进行非相干合成的难题。本发明完全依赖回波数据自身运动信息,结合成像几何关系以及相邻子孔径数据间的联系实现圆迹SAR全孔径非相干积累,非常适合于进行非合作目标的侦察和监视;同时,本发明的数据适用性高,适用场景广。
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公开(公告)号:CN105306130B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201510654933.7
申请日:2015-10-12
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
Abstract: 本发明涉及一种SAR与无线通信一体化系统,所述FPGA控制器的输出端与D/A转换器的输入端相连,D/A转换器的输出端与模拟发射通道的输入端相连,模拟发射通道的输出端与环行器的输入端相连,环行器的输出端与模拟接收通道的输入端相连,模拟接收通道的输出端与A/D转换器的输入端相连,A/D转换器的输出端与FPGA控制器的输入端相连,所述环行器与相控阵天线双向通讯,所述FPGA控制器与数字波束形成模块双向通讯。本发明还公开了一种SAR与无线通信一体化系统的实现方法。本发明实现宽带无线移动通信功能,不仅减小了设备体积、重量要求,而且减少了能源消耗,一定程度的避免了复杂的电磁兼容性问题。
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公开(公告)号:CN114994622B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202210564654.1
申请日:2022-05-23
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明公开了一种基于POS的机载雷达系统静态校靶方法,属于无人机载SARMTI侦察监视雷达技术领域;本发明基于POS的无人机载雷达系统静态校靶方法高效、便捷地解决了传统无人机载SARMTI侦察监视雷达每套设备装机时都必须进行安装误差标校,造成系统维护时间、成本高,甚至降低了装备的作战效能的问题,大大节约了设备维护时间和成本,提高了装备的维修性和作战效能。
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公开(公告)号:CN115291211A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210939795.7
申请日:2022-08-05
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开了一种无定标器的圆迹SAR全孔径成像方法,包括以下步骤:S1,生成运动估计和补偿后的子孔径复数图像;S2,选取若干个典型小场景;S3,计算子孔径线性误差并补偿;S4,各子孔径图像精细配准到基准子图上生成全孔径圆迹SAR图像。本发明提出一种无定标器的圆迹SAR全孔径成像方法,以解决在缺乏全向角反或龙伯球的机载圆迹SAR成像中如何将各子孔径图像精确配准从而进行非相干合成的难题。本发明完全依赖回波数据自身运动信息,结合成像几何关系以及相邻子孔径数据间的联系实现圆迹SAR全孔径非相干积累,非常适合于进行非合作目标的侦察和监视;同时,本发明的数据适用性高,适用场景广。
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公开(公告)号:CN114994622A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210564654.1
申请日:2022-05-23
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明公开了一种基于POS的机载雷达系统静态校靶方法,属于无人机载SARMTI侦察监视雷达技术领域;本发明基于POS的无人机载雷达系统静态校靶方法高效、便捷地解决了传统无人机载SARMTI侦察监视雷达每套设备装机时都必须进行安装误差标校,造成系统维护时间、成本高,甚至降低了装备的作战效能的问题,大大节约了设备维护时间和成本,提高了装备的维修性和作战效能。
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公开(公告)号:CN113093190A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110377727.1
申请日:2021-04-08
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于高精度组合惯导系统的机载条带SAR图像定位方法,该方法包括下列顺序的步骤:(1)获取成像和坐标转换参数;(2)进行雷达内部延时定标;(3)选取成像地理区域;(4)进行高斯平面直角坐标到SAR图像坐标的反向定位;(5)进行图像地理编码。本发明利用SAR成像中间参数精确计算强点目标与成像参考轨迹间的最近斜距,有效校正了雷达系统的内部延时,而且该项校正对于一个雷达系统在系统参数不变的情况下,只需要校正一次,极大地提升了SAR图像的定位精度;将斜视和外部高程因素完美地融合在整个推导过程中,定位精度主要取决于外部高程的精度,模型本身引入的定位误差极小。
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公开(公告)号:CN104166141A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410390192.1
申请日:2014-08-11
Applicant: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明涉及基于子带合成的多输入多输出合成孔径雷达系统设计方法,包括雷达波形产生模块产生各发射阵元发射所需的正交编码信号;雷达以M个发射阵元同时发射信号,以N个接收阵元同时接收回波信号;每个接收阵元通过主接收通道接收回波信号,通过子接收通道从主接收通道接收到的回波信号中提取自身需要的部分回波信号,每个接收阵元具有M个子接收通道;对M个子接收通道得到的部分回波信号进行信号重构;对重构后的信号在距离向进行子带合成。本发明采用基于子脉冲线性调频步进体制即子带合成的方位多孔径MIMOSAR系统,成倍降低了系统的瞬时工作带宽及采样率,可在SAR模式下可以实现远距离高分辨率宽观测带成像。
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