一种基于平飞等效的SAR极坐标成像方法及装置

    公开(公告)号:CN116027327A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202111250430.5

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于平飞等效的SAR极坐标成像方法及装置,该方法包括:构建大斜视SAR的平飞等效斜距模型,以获得目标区域散射形成的基带回波信号;对基带回波信号进行距离向匹配滤波处理,得到距离脉压后的信号;对距离脉压后的信号依次进行Dechirp处理、二维重采样处理以及IFFT变换,得到SAR极坐标初级成像结果;对初级成像结果进行基于反向投影的几何校正,得到无几何形变、聚焦良好的成像结果。本实施例提供的基于平飞等效的SAR极坐标成像方法通过斜地转换,避免了俯冲带来的方位平移不变性问题,解决了传统PFA不适用俯冲SAR的问题;还通过对俯冲带来的几何形变问题进行校正,成功将无形变的PFA成像算法推广到了俯冲SAR中。

    一种基于时间变标的子孔径大斜视SAR成像处理方法

    公开(公告)号:CN110673144B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN201910942025.6

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于时间变标的子孔径大斜视SAR成像处理方法,属于雷达信号处理技术领域;具体地,本发明首先建立大斜视SAR成像几何模型;然后在距离频域内进行距离走动校正,在二维频域内进行距离向脉压‑距离弯曲校正‑二次距离脉压;最后在方位时域内引入预失真补偿因子、距离多普勒域内引入非线性变标因子、距离时域引入Deramp去斜因子完成方位脉压,至此实现距离多普勒域内的二维聚焦。本发明得到的斜平面SAR图像不存在几何畸变,可以更真实的反映地面场景信息,从而增加了斜平面图像的可用性;且不增加运算量。

    一种高效全局直角坐标投影融合的改进FFBP成像方法

    公开(公告)号:CN111736151A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010547467.3

    申请日:2020-06-16

    Abstract: 本发明属于SAR成像技术领域,公开了一种高效全局直角坐标投影融合的改进FFBP成像方法,包括以下步骤:利用合成孔径雷达接收回波信号,对其进行距离向匹配滤波,得距离压缩后的信号;以合成孔径中心为原点建立全局直角坐标系,并将距离压缩后全孔径数据均匀划分成N个子孔径数据;在成像区域构建全局直角坐标投影网格,将每个子孔径数据在全局直角坐标投影网格上进行后向投影,得到子孔径成像结果;在全局直角坐标投影网格下,对子孔径成像结果进行递归融合,得全孔径的高分辨率图像;该方法突破了传统FFBP算法基于局部极坐标网格的限制,充分利用全局直角坐标网格投影与递归融合的优势,避免了二维逐点插值和坐标转换,处理效率高。

    基于模型压缩的轻量级舰船目标检测方法

    公开(公告)号:CN117765392A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311789261.1

    申请日:2023-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于模型压缩的轻量级舰船目标检测方法,包括:获取SAR图像;将SAR图像输入至检测模型的轻量化主干网络,以使轻量化主干网络对SAR图像进行特征提取,得到不同尺度的特征图;轻量化主干网络由Ghost Conv单元和PConv卷积对Yolo v5s中backbone部分进行重构获得;将不同尺度的特征图输入至检测模型的特征融合网络,以使特征融合网络进行特征图融合后,利用多尺度改进解耦检测头检测SAR图像中不同尺度的舰船目标。本发明解决了复杂海岸场景下检测性能不佳、资源受限时模型效率与检测精度存在冲突的问题,能够在保证检测精度的同时降低模型的参数量和计算复杂度。

    基于优化自适应匹配追踪的单通道前视超分辨成像方法

    公开(公告)号:CN117289274A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311237898.X

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于优化自适应匹配追踪的单通道前视超分辨成像方法,方法包括:基于单通道扫描前视成像模型接收的基带回波信号,得到前视场景散射系数观测值;根据由瞬时多普勒频率得到的多普勒卷积相位构建过完备字典矩阵;基于前视场景散射系数观测值和过完备字典矩阵,得到初始的稀疏度;根据初始的稀疏度、过完备字典矩阵、前视场景散射系数观测值和信号残差进行前视超分辨成像,得到前视超分辨成像结果。本发明在机动平台下恢复出待重构场景,有效实现机动平台前视超分辨成像。

    一种基于扩展波数谱重构的高机动平台TOPS SAR成像方法

    公开(公告)号:CN112578383A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011298241.0

    申请日:2020-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于扩展波数谱重构的高机动平台TOPS SAR成像方法,对回波信号执行距离向匹配滤波、一致加速度补偿和正视逼近处理;通过两级滤波器消除由波束扫描引起的谱模糊问题;针对正则化的二维波数谱,将方位相位在波数域执行方位重采样处理;构造一致压缩函数进行方位向一致压缩操作,并对方位相位执行降维stolt插值处理和去斜操作,使之聚焦在方位波数域;该方法通过波数域的公式推导将高机动平台TOPS SAR回波录取过程等效成标准斜距模型,并通过一系列的相位补偿和方位滤波处理来获得无畸变无混叠的方位波数谱,使得波数谱支撑区的利用率达到最大化,实现高分辨成像,大幅提升了成像雷达载荷的探测成效。

    一种普适的SAR成像PRF优化设计方法

    公开(公告)号:CN110208801A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910576771.8

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种普适的SAR成像PRF优化设计方法,该方法的具体步骤为:设定SAR平台为曲线轨迹俯冲大斜视,综合考虑SAR平台脉冲重复频率设计的方位无模糊限制、距离无模糊限制、测绘带无模糊限制、高度回波无干扰和运动、系统误差等因素,采用基于斜距区间划分的分高度段PRF优化选取,通过遍历的方式,选取每一高度段内不同斜距区间对应的PRF值。本发明通过以较少的PRF调整次数实现雷达回波数据的无模糊无脉冲遮挡的录取,降低系统复杂度。能够满足俯冲/平飞等不同运动状态下聚束/条带等不同工作模式的PRF设计和SAR成像处理,具有普适性。

    基于扩展时间变标处理的协同探测双基前视SAR成像方法

    公开(公告)号:CN118169683A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410208591.5

    申请日:2024-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于扩展时间变标处理的协同探测双基前视SAR成像方法,包括:构造基频回波信号,并进行距离维傅里叶变换和匹配滤波处理;对匹配滤波后的信号进行加速度分量、距离走动参考分量和多普勒中心补偿;利用keystone变换对信号进行残余走动校正处理,并对处理后的信号进行弯曲校正及距离维逆傅里叶变换,对信号进行方位非空变相位补偿、时域变标处理及方位维傅里叶变换;对信号进行频域变标处理及方位维逆傅里叶变换;对信号进行方位Deramp处理及方位维傅里叶变换,得到聚焦SAR图像。本发明分别从时域和频域引入变标函数,补偿了多普勒调频率的线性和二次空变分量以及三阶调频率的线性空变分量,得到了良好的聚焦结果。

    一种面向机动平台前视成像的SAMP重构方法

    公开(公告)号:CN113671492B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202110864981.4

    申请日:2021-07-29

    Abstract: 本发明属于机动平台前视成像领域,公开一种面向机动平台前视成像的SAMP重构方法,包括以下步骤:获取基带回波信号,并对其进行距离向匹配滤波处理,对距离向匹配滤波信号依次进行直线轨迹逼近、包络去斜、距离向逆傅里叶变换处理,得到预处理后的回波信号,建立过完备字典矩阵,采用改进的SAMP算法完成机动平台的前视成像;该方法通过对单基扫描前视成像模型的公式推导,将机动平台前视成像回波录取过程等效成一种线性求逆问题模型,随后针对机动平台所特有的存在大俯冲角与三维加速度的问题,生成一种能够准确描述目标场景的改进型字典矩阵,最后利用SAMP方法反演出前视场景内各点目标的后向散射系数,实现在机动平台上的前视成像。

    基于两级尺度微调的协同探测双基前视SAR成像处理方法

    公开(公告)号:CN116136595A

    公开(公告)日:2023-05-19

    申请号:CN202310166621.6

    申请日:2023-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于两级尺度微调的协同探测双基前视SAR成像处理方法,包括:基于协同探测双基前视SAR成像几何模型,得到双基SAR斜距历程;基于双基SAR斜距历程得到基带回波信号,对基带回波信号进行距离向傅里叶变换并进行匹配滤波处理,然后对匹配滤波后的信号依次进行加速度分量、线性徙动参考分量和多普勒中心补偿,得到预处理后的信号;接着对信号依次进行频域尺度微调、高阶徙动分量校正和距离向逆傅里叶变换,得到距离方位解耦的信号;随后对解耦的信号进行方位非空变相位补偿和时域尺度微调处理,得到方位解调后的信号;最后对方位解调后的信号进行方位傅里叶变换,得到聚焦在距离多普勒域内的双基前视SAR图像。本发明提高了方位聚焦精度。

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