一种高轨SAR接收前端设计方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119535363A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411506857.0

    申请日:2024-10-28

    Abstract: 本申请涉及一种高轨SAR接收前端设计方法,参与波束形成的馈源处于工作状态,其他不参与波束形成的馈源处于低噪放关机的状态,实现了系统较低的噪声系数,提升了对弱小目标的探测能力。该方法考虑了接收前端限幅器、低噪放、移相衰减器、合路器等对系统接收噪声的影响,解决了高轨SAR低噪声系数接收前端设计问题,提高了接收系统灵敏度。

    高轨SAR后向投影自聚焦成像方法

    公开(公告)号:CN118393503B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410831316.9

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本申请涉及一种高轨SAR后向投影自聚焦成像方法,建立了高轨SAR成像本地坐标系及高轨SAR精确几何信号模型,设计了结合高程的地表曲面成像网格,结合后向投影成像方法,解决了高轨SAR大幅宽场景及高程场景成像问题。建立了地表曲面成像网格坐标与图像像素点的映射关系,设计了后向投影成像波数谱压缩函数,同时针对频谱的距离空变性,提出距离子场景划分方法以削弱频谱的距离空变性,解决了高轨SAR大场景后向投影成像结果中波数谱模糊的问题。结合PGA方法实现高轨SAR场景的精确聚焦,适用于各种场景目标,可以实现高轨SAR高分辨率精确聚焦图像的获取。

    一种星机/弹双基SAR成像方法及系统

    公开(公告)号:CN118818498A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410832901.0

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本申请涉及一种星机/弹双基SAR成像方法及系统,本申请能够解决现有常规SAR不能够进行前视高分辨率的缺陷,并且由于收发处于不同位置,具有很强的抗干扰能力;从雷达目标散射特性角度来说,由于收发处于不同平台上,因此其获得的是前向散射特性而非常规雷达的后向散射特性,目标前向散射特性有助于提高隐身目标的发现能力,因此可以用于对隐身目标的探测。另外,该双基地SAR成像系统由于无需自身发射,因此不需要放大器、发射机等器件,具有成本低、功耗低等特点。

    一种双频段全极化集成微波雷达系统

    公开(公告)号:CN114779175A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210302710.4

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 一种双频段全极化集成微波雷达系统,属于遥感探测技术领域。本发明针对系统集成度要求高,对工作模式及功能要求多的问题,提出了一种双频段、全极化微波雷达系统,具备C频段和Ku频段分时或同时工作能力;每个频段均有双接收通道,可以实现全极化微波遥感探测。该系统内部定标功能,可以进行内部状态自检和通道特性补偿,适用于对陆地或海洋进行高精度、高分辨率、多模式微波遥感的应用场景。

    一种高轨SAR滑动聚束工作模式设计方法及系统

    公开(公告)号:CN119986649A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510102448.2

    申请日:2025-01-22

    Abstract: 本发明属于合成孔径雷达领域,公开了一种高轨SAR滑动聚束工作模式设计方法及系统:步骤一:计算高轨SAR在不同轨道卫星的分辨率改善因子;步骤二:根据高轨SAR在不同轨道卫星的分辨率改善因子,计算滑动聚束模式天线波束在地面的滑动速度;步骤三:根据滑动聚束模式天线波束在地面的滑动速度,计算天线波束角扫描速度;步骤四:根据方位向所需要的观测幅宽计算天线波束的扫描角度。本发明解决了高轨SAR传统的滑动聚束工作模式设计及计算方法失效的问题,考虑了卫星速度时变及地球自转对高轨SAR滑动聚束工作模式设计的影响,可大大提升SAR系统工作模式设计的精度,具有重要的应用前景。

    一种提升高轨 SAR 扫描工作模式波束覆盖的设计方法

    公开(公告)号:CN118655576B

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202411147547.4

    申请日:2024-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种提升高轨 SAR 扫描工作模式波束覆盖的设计方法:步骤一:计算卫星偏航导引所需的高轨 SAR的天线波束的扫描视角和扫描方位角;步骤二:利用扫描视角和扫描方位角进行偏航角度校正;步骤三:根据距离向上成像测绘带的幅宽需求,将成像测绘带划分为多个子测绘带;步骤四:根据预设的分辨率要求,计算扫描工作模式中高轨SAR在各子测绘带内一次连续成像的时间;步骤五:计算高轨SAR卫星的扫描时间;步骤六:完成扫描模式距离向上所有的子测绘带图像拼接,得到测绘带图像。本发明能够实现高轨SAR 扫描子测绘带的有序拼接,能够有效避免子测绘带拼接错位。

    一种基于全波仿真的多模态电磁涡旋波阵列优化方法

    公开(公告)号:CN120046458A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202411906373.5

    申请日:2024-12-23

    Abstract: 本发明公开一种基于全波仿真的多模态电磁涡旋波阵列优化方法:步骤1,根据涡旋波束张角和圆形阵列半径的拟合统计公式确定初始阵列构型参数,初始阵列构型参数包括圆环阵列中每一圈的半径和阵元个数;步骤2,建立基于HFSS全波仿真数据的待优化目标函数;步骤3,采用IWO‑PSO优化算法优化基于HFSS全波仿真数据的目标函数;步骤4,设定IWO‑PSO优化算法的收敛条件,重复步骤1到3,直至满足收敛条件,此时认为得到最优的阵列构型,输出最优电磁涡旋波波束。本发明建立基于HFSS/CST全波仿真数据的目标函数,通过优化算法和HFSS/CST多次迭代实现了多模态低旁瓣同指向的涡旋波束,突破了电磁涡旋波多模态低旁瓣同指向的涡旋波束生成难题,具有很高的实用价值。

    高轨SAR后向投影自聚焦成像方法

    公开(公告)号:CN118393503A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410831316.9

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本申请涉及一种高轨SAR后向投影自聚焦成像方法,建立了高轨SAR成像本地坐标系及高轨SAR精确几何信号模型,设计了结合高程的地表曲面成像网格,结合后向投影成像方法,解决了高轨SAR大幅宽场景及高程场景成像问题。建立了地表曲面成像网格坐标与图像像素点的映射关系,设计了后向投影成像波数谱压缩函数,同时针对频谱的距离空变性,提出距离子场景划分方法以削弱频谱的距离空变性,解决了高轨SAR大场景后向投影成像结果中波数谱模糊的问题。结合PGA方法实现高轨SAR场景的精确聚焦,适用于各种场景目标,可以实现高轨SAR高分辨率精确聚焦图像的获取。

    一种高轨SAR成像方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119179076A

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202411207199.5

    申请日:2024-08-30

    Abstract: 本申请涉及一种高轨SAR成像方法,包括获取多个不同轨道段的雷达回波数据;计算每个轨道段的雷达回波数据对应的地面波束照射范围;根据所述地面波束照射范围确定重叠照射区域,并将所述重叠照射区域划分为地理编码成像网格;将所述地理编码成像网格作为成像区域,基于所述多个不同轨道段的雷达回波数据进行时域成像或者频域成像,得到最终的SAR图像。该方法解决了高轨SAR系统性能和图像质量的矛盾问题,即使在不增强硬件设备的情况下,利用多视叠加处理也能实现高信噪比SAR成像。

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