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公开(公告)号:CN102331577B
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201110280669.7
申请日:2011-09-21
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明涉及一种适用于地球同步轨道SAR的改进NCS成像算法,属于合成孔径雷达(SAR)成像技术领域。本发明对NCS成像算法的改进之处在于两个部分:一是建立弯曲轨迹信号模型取代原NCS成像算法中的等效直线模型,二是并在建立弯曲轨迹信号模型的基础上求出适用于NCS成像算法的二维解析频谱表达式。本发明相对于现有技术相比的优势在于:通过高阶泰勒展开的方法得到了一种新的适用于GEO SAR的弯曲轨迹模型,该轨迹模型可以解决GEOSAR近地点等效直线模型误差比较大,远地点等效直线模型完全不能应用等缺点;同时基于等效直线模型,得到了一个解析适用于NCS算法的二位频谱,利用此频谱,NCS算法的各个补偿函数都可以求得,实现了GEO SAR大场景成像的要求。
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公开(公告)号:CN102169174A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201010588038.7
申请日:2010-12-07
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种地球同步轨道合成孔径雷达(GEO SAR)高精度聚焦方法,属于雷达信号处理技术领域。考虑了“Stop-and-Go”假设的误差,并将其应用于算法的推导过程中;针对经典低轨合成孔径雷达(LEO SAR)算法不能处理等效直线模型不成立的问题,采用范数进行斜距的表达,并进行了高精度的逼近。本发明成像精度高,适合于超长的合成孔径时间下的成像,可以克服大的距离徙动,也克服了等效直线模型的局限性,解决了LEO SAR成像算法不能处理“Stop-and-Go”假设的问题。
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公开(公告)号:CN102169174B
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201010588038.7
申请日:2010-12-07
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种地球同步轨道合成孔径雷达(GEO SAR)高精度聚焦方法,属于雷达信号处理技术领域。考虑了“Stop-and-Go”假设的误差,并将其应用于算法的推导过程中;针对经典低轨合成孔径雷达(LEO SAR)算法不能处理等效直线模型不成立的问题,采用范数进行斜距的表达,并进行了高精度的逼近。本发明成像精度高,适合于超长的合成孔径时间下的成像,可以克服大的距离徙动,也克服了等效直线模型的局限性,解决了LEO SAR成像算法不能处理“Stop-and-Go”假设的问题。
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公开(公告)号:CN102331577A
公开(公告)日:2012-01-25
申请号:CN201110280669.7
申请日:2011-09-21
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明涉及一种适用于地球同步轨道SAR的的改进NCS成像算法,属于合成孔径雷达(SAR)成像技术领域。本发明对NCS成像算法的改进之处在于两个部分:一是建立弯曲轨迹信号模型取代原NCS成像算法中的等效直线模型,二是并在建立弯曲轨迹信号模型的基础上求出适用于NCS成像算法的二维解析频谱表达式。本发明相对于现有技术相比的优势在于:通过高阶泰勒展开的方法得到了一种新的适用于GEO SAR的弯曲轨迹模型,该轨迹模型可以解决GEOSAR近地点等效直线模型误差比较大,远地点等效直线模型完全不能应用等缺点;同时基于等效直线模型,得到了一个解析适用于NCS算法的二位频谱,利用此频谱,NCS算法的各个补偿函数都可以求得,实现了GEO SAR大场景成像的要求。
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