-
公开(公告)号:CN104765023B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201510122965.2
申请日:2015-03-20
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明公开了一种星载合成孔径雷达高度分辨率计算方法。使用本发明能够计算任意星载SAR的高度分辨率,且计算简单,计算量小。本发明根据星载SAR的特点,利用模糊函数表征分辨率,并将沿高度分辨方向两相邻目标的多普勒相位历史差值带入模糊函数的定义式中,得到了适用于星载合成孔径雷达的高度分辨率计算公式。计算得到的高度分辨率可以用以表征星载SAR在高度向分辨目标的能力,并可以应用于星载SAR系统指标设计(如轨道选择、合成孔径时间的设计等)以及三维成像结果的正确性验证。
-
公开(公告)号:CN104597446A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410532624.8
申请日:2014-10-10
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S13/90
CPC classification number: G01S13/9035 , G01S7/02
Abstract: 本发明提供了一种星载合成孔径雷达地距分辨率表征与参数设计方法,该方法根据雷达所要达到的分辨率l,利用所获取的星载合成孔径雷达的长轴地距分辨率ρl和短轴地距分辨率ρs的表征可设计出合成孔径时间与发射信号带宽,然后调整雷达相关参量,使得调整后的雷达分辨率小于或等于l。该方法克服了传统理论中采用方位向与距离向地距分辨率表征地距分辨率的缺陷,能够更全面反应SAR的地距分辨率能力,使得地距平面各个方向的分辨率均满足系统指标需求。
-
公开(公告)号:CN102998655A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210480438.5
申请日:2012-11-22
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明针对扫描工作模式下,波位的选取仅能通过手动选择、波位选择结果非参数最优结果的问题,提出一种合成孔径雷达扫描工作模式最优波位选择方法。步骤一、根据距离向测绘区域、等效后向散射系数最大值、模糊比最大值参数的限制,以及可选用的i组条带宽度,分别进行条带工作模式波位设计,得出i组不同条带宽度的波位,并将其并集作为扫描工作模式的待选波位集合;步骤二、初始波位选择;步骤三、波位树的构建;步骤四、波位树的遍历;步骤五、选取最优波位组合。
-
公开(公告)号:CN104765023A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510122965.2
申请日:2015-03-20
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明公开了一种星载合成孔径雷达高度分辨率计算方法。使用本发明能够计算任意星载SAR的高度分辨率,且计算简单,计算量小。本发明根据星载SAR的特点,利用模糊函数表征分辨率,并将沿高度分辨方向两相邻目标的多普勒相位历史差值带入模糊函数的定义式中,得到了适用于星载合成孔径雷达的高度分辨率计算公式。计算得到的高度分辨率可以用以表征星载SAR在高度向分辨目标的能力,并可以应用于星载SAR系统指标设计(如轨道选择、合成孔径时间的设计等)以及三维成像结果的正确性验证。
-
公开(公告)号:CN103675760A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310651459.3
申请日:2013-12-03
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S7/02
Abstract: 本发明公开了一种星载地球同步轨道合成孔径雷达姿态导引方法。使用本发明能够利用较小的姿态导引角实现最优地距分辨率。本发明首先根据已知的轨道参数、下视角等条件获得卫星速度方向与地距分辨椭圆面积的表达式,然后利用地距分辨椭圆面积最小时地距分辨率最优,解算出最优地距分辨率的最优方位角,最后通过俯仰横滚导引或横滚俯仰导引使波束指向最优方位角所在方向,完成最优分辨率姿态导引,姿态导引角度小。
-
公开(公告)号:CN103675760B
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201310651459.3
申请日:2013-12-03
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S7/02
Abstract: 本发明公开了一种星载地球同步轨道合成孔径雷达姿态导引方法。使用本发明能够利用较小的姿态导引角实现最优地距分辨率。本发明首先根据已知的轨道参数、下视角等条件获得卫星速度方向与地距分辨椭圆面积的表达式,然后利用地距分辨椭圆面积最小时地距分辨率最优,解算出最优地距分辨率的最优方位角,最后通过俯仰横滚导引或横滚俯仰导引使波束指向最优方位角所在方向,完成最优分辨率姿态导引,姿态导引角度小。
-
公开(公告)号:CN104749575A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510150484.2
申请日:2015-04-01
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S13/90
CPC classification number: G01S13/9011 , G01S13/9035 , G01S2013/9047
Abstract: 本发明公开了一种改进的地球同步轨道SAR频域成像方法。使用本发明能够有效实现多普勒调频斜率为零处的成像,且聚焦效果良好,同时,在多普勒调频斜率不为零处,还可以实现比传统频域算法更好的聚焦性能。本发明通过对地球同步轨道SAR频域成像方法对沿斜距方向的加速度分量引起的多普勒调频斜率进行补偿,将原始回波的非线性方位向时频关系转换为线性时频关系,从而使得后续操作可以采用SAR频域成像算法在距离多普勒进行距离徙动校正操作。同时,通过数值检索选择补偿最优的加速度值来大大减少方位向的空变性,在进行方位向聚焦可以实现更大场景的聚焦。该算法经验证能够适用于GEO SAR轨道不同位置成像。
-
公开(公告)号:CN102998655B
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201210480438.5
申请日:2012-11-22
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明针对扫描工作模式下,波位的选取仅能通过手动选择、波位选择结果非参数最优结果的问题,提出一种合成孔径雷达扫描工作模式最优波位选择方法。步骤一、根据距离向测绘区域、等效后向散射系数最大值、模糊比最大值参数的限制,以及可选用的i组条带宽度,分别进行条带工作模式波位设计,得出i组不同条带宽度的波位,并将其并集作为扫描工作模式的待选波位集合;步骤二、初始波位选择;步骤三、波位树的构建;步骤四、波位树的遍历;步骤五、选取最优波位组合。
-
公开(公告)号:CN104749575B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201510150484.2
申请日:2015-04-01
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开了一种改进的地球同步轨道SAR频域成像方法。使用本发明能够有效实现多普勒调频斜率为零处的成像,且聚焦效果良好,同时,在多普勒调频斜率不为零处,还可以实现比传统频域算法更好的聚焦性能。本发明通过对地球同步轨道SAR频域成像方法对沿斜距方向的加速度分量引起的多普勒调频斜率进行补偿,将原始回波的非线性方位向时频关系转换为线性时频关系,从而使得后续操作可以采用SAR频域成像算法在距离多普勒进行距离徙动校正操作。同时,通过数值检索选择补偿最优的加速度值来大大减少方位向的空变性,在进行方位向聚焦可以实现更大场景的聚焦。该算法经验证能够适用于GEO SAR轨道不同位置成像。
-
公开(公告)号:CN104597446B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410532624.8
申请日:2014-10-10
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明提供了一种星载合成孔径雷达地距分辨率表征与参数设计方法,该方法根据雷达所要达到的分辨率l,利用所获取的星载合成孔径雷达的长轴地距分辨率ρl和短轴地距分辨率ρs的表征可设计出合成孔径时间与发射信号带宽,然后调整雷达相关参量,使得调整后的雷达分辨率小于或等于l。该方法克服了传统理论中采用方位向与距离向地距分辨率表征地距分辨率的缺陷,能够更全面反应SAR的地距分辨率能力,使得地距平面各个方向的分辨率均满足系统指标需求。
-
-
-
-
-
-
-
-
-