一种地球同步轨道合成孔径雷达实现覆盖区连续观测方法

    公开(公告)号:CN103809178A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201410022733.5

    申请日:2014-01-17

    CPC classification number: G01S13/90 G01S7/4017

    Abstract: 本发明公开了一种地球同步轨道合成孔径雷达实现覆盖区连续观测方法,首先根据待观测区域的经纬度,并结合轨道根数,判断卫星满足观测应用需求的轨道段,在选定的轨道段中,计算卫星到目标区域的距离;则天线波束中心指向目标区域时,目标在天线坐标系下的坐标为坐标A,目标在地心固定坐标系下的坐标为坐标B;然后将坐标A与坐标B转换到同一坐标系下,则坐标A与坐标B的表达式中含有实现波束指向的控制变量;接下来利用坐标A与坐标B在同一坐标系下相等解得所需的控制量。本发明选用的卫星俯仰与横滚相结合的实现方式具有不受限于天线扫描能力且姿态控制角小的特点,可以实现地球同步轨道合成孔径雷达卫星对地面固定目标区域的连续观测。

    一种受Faraday旋转变化影响的雷达目标后向散射模拟方法

    公开(公告)号:CN103792521A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410022836.1

    申请日:2014-01-17

    CPC classification number: G01S7/4052 G01S13/90

    Abstract: 本发明提供了一种受Faraday旋转变化影响的雷达目标后向散射模拟方法,包括:获取同一场景的四幅校准各种误差影响后的全极化SAR复图像;获取目标的极化散射矩阵S;计算每个脉冲发射时刻由电离层TEC值引起的Faraday旋转角Ω;计算受Faraday旋转变化影响的极化散射矩阵O;获取受Faraday旋转影响的后向散射系数;将受Faraday旋转变化影响的后向散射系数带入到SAR回波表达式,做成像处理及相应的分析。采用本方法,可模拟任意Faraday旋转变化对后向散射系数及SAR成像的影响。而且,基于已有的SAR图像模拟受Faraday旋转变化影响的雷达目标后向散射系数,简单有效。

    一种高交叉极化的波导缝隙阵天线

    公开(公告)号:CN103682650A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310489070.3

    申请日:2013-10-17

    Abstract: 一种高交叉极化的波导缝隙阵天线,包括脊波导(1)、脊(2)、波导辐射缝隙(5);还包括微扰金属膜片,在脊波导(1)的内部,脊(2)两侧的脊槽深度b相等;波导辐射缝隙(5)位于脊波导(1)宽边的中心线上;微扰金属膜片的数量与波导辐射缝隙5的数量一致,相邻两个微扰金属膜片交错的处于相邻两个波导辐射缝隙(5)的两侧,用于补偿相邻两个波导辐射缝隙(5)之间180°的相差。

    一种圆锥扫描高分辨率微波散射计的信号处理方法

    公开(公告)号:CN101672914B

    公开(公告)日:2012-01-25

    申请号:CN200910180340.6

    申请日:2009-10-26

    CPC classification number: Y02A90/18

    Abstract: 一种圆锥扫描高分辨率微波散射计的信号处理方法,通过采集回波(或内定标)信号、直接数字下变频(DDC)处理、窄带距离滤波、距离去斜、距离FFT变换、方位多普勒滤波、方位高分辨率处理(多普勒处理或去卷积处理)、模平方、实时频率定位(扇形波束需要,笔形波束不需要)和累加等步骤实现方位高分辨率信号处理。本发明在方位向采用DBS或去卷积处理,可以提高方位分辨率,避免采用大尺寸天线;本发明通过采用距离滤波解决距离模糊,采用方位滤波解决方位多普勒模糊,可以进一步降低天线尺寸,使在小尺寸天线形式下,可以采用DBS处理来提高方位分辨率。

    一种圆锥扫描高分辨率微波散射计的信号处理方法

    公开(公告)号:CN101672914A

    公开(公告)日:2010-03-17

    申请号:CN200910180340.6

    申请日:2009-10-26

    CPC classification number: Y02A90/18

    Abstract: 一种圆锥扫描高分辨率微波散射计的信号处理方法,通过采集回波(或内定标)信号、直接数字下变频(DDC)处理、窄带距离滤波、距离去斜、距离FFT变换、方位多普勒滤波、方位高分辨率处理(多普勒处理或去卷积处理)、模平方、实时频率定位(扇形波束需要,笔形波束不需要)和累加等步骤实现方位高分辨率信号处理。本发明在方位向采用DBS或去卷积处理,可以提高方位分辨率,避免采用大尺寸天线;本发明通过采用距离滤波解决距离模糊,采用方位滤波解决方位多普勒模糊,可以进一步降低天线尺寸,使在小尺寸天线形式下,可以采用DBS处理来提高方位分辨率。

    一种高轨SAR接收前端设计方法
    26.
    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。

    一种模拟电离层对同源双频电磁波信号影响的方法和系统

    公开(公告)号:CN113419223B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202110564969.1

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 本发明涉及一种模拟电离层对同源双频电磁波信号影响的方法和地面验证系统。方法包括步骤如下:第一步,给定电离层TEC值,分别计算电离层对双频电磁波信号的相位的改变量;第二步,将电离层对电磁波信号相位的改变量模拟到同源双频电磁波信号中;第三步,构建地面验证系统;变化电离层TEC值,将受电离层影响的信号存储在回波模拟器中,通过地面验证系统,得到若干组受电离层影响的双频段电磁波信号。本发明利用电离层对电磁波影响的色散性,基于1台单频带回波模拟器生成受电离层影响的同源双频段信号,将该模拟方法应用到地面验证系统,则地面验证系统融合了电离层影响与收发通道误差,更全面真实地评估雷达的性能,同时地面验证系统更加简化。

    一种利用SAR卫星测量电离层TEC值的方法

    公开(公告)号:CN103792535A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410022829.1

    申请日:2014-01-17

    CPC classification number: G01S13/9023 G01R29/24 G01S7/40

    Abstract: 本发明公开了一种利用SAR卫星测量电离层TEC值的方法。星载SAR发射脉冲信号穿越电离层后,其相位中包含传播路径上完整的电离层TEC信息。该方法从具有一定带宽的SAR信号中选取若干子频带,以提供相位解模糊所需的自由度。通过优化设计子频带参数等技术手段,在兼顾TEC值估计精度的同时,消除了电磁波传播距离相位对相位解模糊处理的影响。最后构建相位解模糊方程,最终实现对电离层TEC值的高精度估计。利用所估计的电离层TEC值对星载SAR回波相位进行补偿,能够有效提高星载SAR成像质量以及干涉测量精度。

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