基于稀疏空间谱估计的星载SAR数字波束形成方法

    公开(公告)号:CN105785366B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201610229995.8

    申请日:2016-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于稀疏空间谱估计的星载SAR数字波束形成方法,主要解决了现有方法受小样本约束影响导致的接收增益损失的问题。本发明的实现步骤是:(1)对俯仰向各子孔径接收的回波信号进行距离压缩;(2)根据稀疏空间谱估计方法,利用各距离单元回波估计得到每个距离时刻对应的目标场景的回波方向;(3)根据估计得到的回波方向,计算每个距离时刻对应的子孔径的加权矢量,使得形成的接收波束中心准确地指向目标场景所在的位置。本发明将目标场景高程估计问题转换为稀疏空间谱估计问题,降低了现有方法极易受小样本约束影响的限制,实现了复杂地形下的正确波束指向,保证了回波信号的接收增益。

    基于电磁涡旋波的三维合成孔径雷达成像方法

    公开(公告)号:CN107607952A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710975293.9

    申请日:2017-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于电磁涡旋波的三维合成孔径雷达成像方法,主要解决了现有二维成像方法仅考虑目标与雷达相对静止的问题。本发明的实现步骤是:(1)发射具有不同轨道角动量的电磁涡旋波;(2)对接收到的回波信号进行距离压缩和距离徙动校正;(3)沿航向进行去斜操作,得到沿航向聚焦图像;(4)以场景中心为参考,对沿航向聚焦后的图像进行多普勒单元徙动校正;(5)在轨道角动量域进行傅里叶变换,得到三维图像,再根据角度转换关系,得到最终的三维合成孔径雷达图像。本发明通过利用电磁涡旋波携带的轨道角动量,结合目标与雷达的相对运动,实现了三维合成孔径雷达成像。

    基于大规模数据加权枝切线的相位解缠绕方法

    公开(公告)号:CN103869290B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410105328.X

    申请日:2014-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于大规模数据加权枝切线的相位解缠绕方法,克服了现有技术对大规模数据进行相位解缠绕处理速度慢的问题,有效地解决了现有技术采用矩形分块而引起的相位不连续的问题。本发明的实现步骤是:1.输入数据;2.残点识别;3.设置潜在枝切线路径;4.搭建子网络;5.添加地节点;6.找出不平衡子网络;7.校正平衡子网络;8.判断可解性;9.布置枝切线;10.相位梯度积分。本发明具有对大规模数据进行相位解缠处理速度快和解缠精度高的优点,可以用于大规模数据下的相位解缠绕处理。

    基于广义散射矢量的极化InSAR干涉图估计方法

    公开(公告)号:CN103439708A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310388262.5

    申请日:2013-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于广义散射矢量的极化InSAR干涉图估计方法,主要解决了现有的极化InSAR干涉图生成算法对配准误差不稳健的问题。本发明的实现步骤是:(1)输入图像数据;(2)图像粗配准;(3)构建广义散射矢量;(4)选取图像窗口;(5)估计广义相干矩阵;(6)估计广义干涉矩阵;(7)构建特征分解矩阵;(8)矩阵特征分解;(9)排列特征值;(10)生成干涉相位;(11)判断是否得到所有的干涉相位;(12)获得干涉相位图。本发明具有在极化通道和/或空间通道存在配准误差的情况下仍可获得高质量干涉图的优点,能有效减小配准误差对干涉图的影响,充分利用了每个像素点的所有极化信息。

    GRACE时变重力数据快速低通滤波方法及系统

    公开(公告)号:CN116260426A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310277382.1

    申请日:2023-03-21

    Abstract: 本发明公开一种GRACE时变重力数据快速低通滤波方法及系统,本方法实现步骤是:(1)将GRACE的二级网格数据进行傅里叶变换,得到GRACE的频谱结果;(2)根据GRACE数据的频谱结果,构造两维低通滤波器;(3)将GRACE的二级网格数据进行傅里叶变换后的频域结果,与所设计的二维频谱低通滤波器在频谱域进行相乘,然后再逆傅里叶变换,得到滤波后的结果。该方法利用二维频域低通滤波实现GRACE二级数据的去条带噪声,主要解决了现有去条带方法存在的去噪不彻底以及去噪步骤繁琐问题;本发明在二维频域设计低通滤波器,对带噪数据进行低通滤波操作,操作简便,且实现了更大程度的信号保留。

    基于电磁涡旋波的三维合成孔径雷达成像方法

    公开(公告)号:CN107607952B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201710975293.9

    申请日:2017-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于电磁涡旋波的三维合成孔径雷达成像方法,主要解决了现有二维成像方法仅考虑目标与雷达相对静止的问题。本发明的实现步骤是:(1)发射具有不同轨道角动量的电磁涡旋波;(2)对接收到的回波信号进行距离压缩和距离徙动校正;(3)沿航向进行去斜操作,得到沿航向聚焦图像;(4)以场景中心为参考,对沿航向聚焦后的图像进行多普勒单元徙动校正;(5)在轨道角动量域进行傅里叶变换,得到三维图像,再根据角度转换关系,得到最终的三维合成孔径雷达图像。本发明通过利用电磁涡旋波携带的轨道角动量,结合目标与雷达的相对运动,实现了三维合成孔径雷达成像。

    基于多像素协方差矩阵的差分干涉相位估计方法

    公开(公告)号:CN103454636B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310404990.0

    申请日:2013-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于多像素协方差矩阵的差分干涉相位估计方法,主要解决了现有的差分干涉相位生成算法对配准误差不稳健的问题。本发明的实现步骤是:(1)输入图像和参数;(2)干涉相位图配准;(3)获得二次干涉的干涉相位图;(4)获得图像窗口;(5)构建复干涉相位联合数据矢量;(6)估计协方差矩阵;(7)估计相干系数矩阵;(8)矩阵特征分解;(9)构造代价函数;(10)估计差分干涉相位。本发明具有干涉相位图存在配准误差情况下,可以自适应恢复像素信息,准确估计差分干涉相位的优点,能有效减小配准误差对差分干涉相位的影响。

    基于广义散射矢量的极化InSAR干涉图估计方法

    公开(公告)号:CN103439708B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201310388262.5

    申请日:2013-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于广义散射矢量的极化InSAR干涉图估计方法,主要解决了现有的极化InSAR干涉图生成算法对配准误差不稳健的问题。本发明的实现步骤是:(1)输入图像数据;(2)图像粗配准;(3)构建广义散射矢量;(4)选取图像窗口;(5)估计广义相干矩阵;(6)估计广义干涉矩阵;(7)构建特征分解矩阵;(8)矩阵特征分解;(9)排列特征值;(10)生成干涉相位;(11)判断是否得到所有的干涉相位;(12)获得干涉相位图。本发明具有在极化通道和/或空间通道存在配准误差的情况下仍可获得高质量干涉图的优点,能有效减小配准误差对干涉图的影响,充分利用了每个像素点的所有极化信息。

    基于大规模数据加权枝切线的相位解缠绕方法

    公开(公告)号:CN103869290A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410105328.X

    申请日:2014-03-20

    CPC classification number: G01S13/9023 G01S7/41

    Abstract: 本发明公开了一种基于大规模数据加权枝切线的相位解缠绕方法,克服了现有技术对大规模数据进行相位解缠绕处理速度慢的问题,有效地解决了现有技术采用矩形分块而引起的相位不连续的问题。本发明的实现步骤是:1.输入数据;2.残点识别;3.设置潜在枝切线路径;4.搭建子网络;5.添加地节点;6.找出不平衡子网络;7.校正平衡子网络;8.判断可解性;9.布置枝切线;10.相位梯度积分。本发明具有对大规模数据进行相位解缠处理速度快和解缠精度高的优点,可以用于大规模数据下的相位解缠绕处理。

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