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161.
方位扫描SAR区域成像研究 总被引:3,自引:1,他引:2
研究在SAR区域成像中,通过天线波束方位扫描扩大成像区方位宽度的机理以及信号处理方法。首先描述天线波束扫描的几何关系,推导出为达到要求的成像分辨率以及成像区方位宽度所需的天线波束扫描角速度和扫描角度的计算公式。分析了成像区位置与载机航迹的几何关系。然后讨论方位扫描SAR区域成像信号处理方法,并给出系统点目标响应仿真结果。最后,用试飞实测数据成像做了验证。 相似文献
162.
SAR图像目标峰值特征提取与方位角估计方法研究 总被引:10,自引:1,他引:10
目标峰值特征是SAR图像目标识别的重要特征之一。峰值特征提取是SAR图像目标识别的一个重要步骤,为了由SAR图像快速、精确地提取目标峰值特征.本文首先研究了SAR图像目标峰值特征提取方法,提出了一种“子像素”级精度的SAR图像目标峰值特征提取方法.并通过仿真实验分析了峰值位置、峰值幅度的估计精度。由于目标SAR图像或SAR图像特征矢量对目标方位角变化的敏感性,因此,为了提高SAR图像目标识别系统的分类效率,本文还研究了SAR图像目标方位角估计方法,提出了一种利用峰值特征基于线性回归的sAR目标方位角估计方法,和现有方法相比,该方法除了计算速度快,估计精度较高之外,还能在估计方位角的同时,给出该估计的置信区间,从而更好的满足SAR ATR的实际需要。文中通过对大量实测MSTAR SAR图像目标方位角的估计实验,验证了本文目标峰值特征提取及方位角估计方法的有效性。 相似文献
163.
164.
星载SAR多普勒频率计算与全零多普勒中心导引 总被引:1,自引:1,他引:1
讨论了在天线坐标系中多普勒频率的计算方法和全零多普勒中心的条件及其实现。证明对近圆轨道SAR卫星,采用与时间延迟积分-电荷耦合器件(TDI-CCD)空间相机相同的计算公式和偏流角补偿技术,能以偏航控制方式实现星载SAR的全零多普勒中心导引。由此可将回波多普勒中心频率的全球变化范围减至最小,显著降低了SAR成像处理的难度。研究具重要的应用价值。 相似文献
165.
基于RCS曲线的SAR图像点目标变化检测 总被引:1,自引:0,他引:1
地物目标的物理结构、表面粗糙度或地物目标类型发生了变化,则其后向散射能量一 般会发生相应的变化,对应的雷达散射截面(Radar Cross Section,RCS)也会发生变化,这 将导致合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar, SAR)图像的亮度和色泽发生变化。提出 了一种新的基于RCS曲线特性的SAR图像目标变化检测算法。该算法不同于以往的基 于图像域的变化检测算法,从目标的散射特性提取目标的变化信息,避免了不同时相的SAR 图像对误配准所带来的错误。并进行了仿真实验,实验结果表明可行。
相似文献
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166.
167.
168.
169.
宽波束角大测绘带UWB SAR的子孔径子带运动补偿算法 总被引:1,自引:0,他引:1
VHF/UHF波段的正侧视条带式超宽带合成孔径雷达(UWB SAR)通常具有宽方位波束角和大处理测绘带特性,这些特点造成了雷达回波相位误差的距离空变和方位空变,使得传统的运动补偿算法失效。从载机视线误差对回波相位的影响出发,推导了一种在回波距离压缩后、距离迁徙校正前的子孔径子带补偿算法。通过将距离压缩后的回波沿距离向分块,沿方位向分子孔径,并将距离向和方位向的空变误差补偿紧密结合,提高了补偿效率。计算机点目标仿真结果,验证了该算法的有效性。文中还给出了子孔径和子带的划分原则及子孔径子带补偿算法与扩展ECS算法结合的方法。 相似文献
170.
Durk Jong Park Kyung Whan Yeom Sang Il Ahn Hyo Suk Lim 《Advances in Space Research (includes Cospar's Information Bulletin, Space Research Today)》2014
This paper describes the development and validation of a transportable active transponder designed for the image calibration of Korea Multi-Purpose Satellite-5 (KOMPSAT-5) with a synthetic aperture radar (SAR). Ground targets are essential in SAR image calibration. The environment for the deployment of ground targets for SAR image calibration should provide uniformity and minimum interference. The Amazon or deserts are regarded as desirable environments. However, such environments for SAR image calibration are difficult to find in Korea. Thus, it will be advantageous to have an active transponder whose performance will not be severely limited by the absence of such uniform environment. We have therefore developed an active transponder which has an adjustable internal delay and into which the orbit data of an arbitrary satellite can be loaded. The stored obit data with the aid of an internal global positioning system (GPS) receiver and gyroscope enables the active transponder to point to a selected satellite. In addition, a virtual deployment of the active transponder is possible due to its adjustable internal delay. Thus, the developed active transponder can be deployed at any place without environmental constraint. The performance of the developed active transponder is validated using the satellite TerraSAR-X, which is already in operation. The test results show that the active transponder is successfully compliant with the requirements for KOMPSAT-5 image calibration. 相似文献