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公开(公告)号:CN104459651B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410715395.3
申请日:2014-11-28
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明属于等效基线长度估计技术领域,特别涉及SAR-GMTI系统等效基线长度估计方法。其具体步骤为:利用第一接收通道接收第一时域数据,利用第二接收通道接收第二时域数据;分别对第一时域数据和第二时域数据进行二维傅里叶变换,得到第一频域数据和第二频域数据;得出第二频域相位配准后数据;得出第一频域数据和第二频域数据在第j个多普勒频率上的干涉相位变化的相位解缠绕值,将其记为第j个干涉相位样本;针对各个干涉相位样本、对应的多普勒频率进行线性拟合,得出干涉相位样本与多普勒频率的线性关系式的一次项系数X;得出第一接收通道和第二接收通道之间的等效基线长度的估计值d1, V为载机速度。
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公开(公告)号:CN104035093A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410143273.1
申请日:2014-04-10
Applicant: 西安电子科技大学
CPC classification number: G01S13/9029 , G01S13/536
Abstract: 本发明属于雷达技术领域,公开了一种基于变标算法的星载SAR地面加速运动目标成像方法,其方法步骤为:1)对目标瞬时距离方程进行等效;2)将目标原始回波信号变到距离多普勒域;3)根据等效后的距离方程,在距离多普勒域进行补余RCMC;4)将补余RCMC后的信号变到二维频域;5)在二维频域进行距离压缩和一致RCMC;6)将一致RCMC后的信号变到距离多普勒域;7)在距离多普勒域进行相位校正和方位压缩;8)对相位校正和方位压缩后的信号进行方位向逆傅里叶变换,完成对目标的成像。本发明仅需知道等效速度ve,无需对目标参数进行高维搜索,计算效率高;利用变标实现距离徙动校正,不需要插值,便于工程实现,成像精确。
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公开(公告)号:CN103983970A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410143272.7
申请日:2014-04-10
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S13/90
CPC classification number: G01S13/9029
Abstract: 本发明属于雷达技术领域,公开了一种基于等效距离方程的地面加速运动目标成像方法,其步骤为:1)对目标距离方程的平方进行二次拟合,建立等效距离方程,并将地面加速目标等效成静止目标;2)将目标原始回波信号变到二维频域;3)根据等效距离方程,建立二维频域地面加速度目标的信号模型;4)根据二维频域地面加速度目标的信号模型,利用静止目标成像算法对地面加速目标成像。本发明仅需知道等效速度,不需知道目标的速度参数、位置参数和加速度,就可用静止目标成像算法对地面加速运动目标精确成像,并大大简化了编程和系统信号处理结构。
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公开(公告)号:CN103983969B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410143271.2
申请日:2014-04-10
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明属于雷达技术领域,公开了一种基于二次拟合距离方程的地面加速运动目标成像方法,用于合成孔径雷达对地面加速运动目标成像,其步骤为:1)对目标距离方程进行二次拟合;2)将目标原始回波信号变到二维频域;3)根据拟合出的二次距离方程,在二维频域构造距离匹配滤波器,并进行距离压缩和距离徙动校正;4)将距离压缩和距离徙动校正后的信号变到距离多普勒域;5)在距离多普勒域构造方位匹配滤波器,并进行方位压缩;6)对方位压缩后的信号进行方位向逆傅里叶变换,完成对目标的成像。本发明不需知道目标的速度参数、位置参数和加速度,就能对地面加速运动目标进行精确成像,而且计算效率高。
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公开(公告)号:CN104035093B
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201410143273.1
申请日:2014-04-10
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明属于雷达技术领域,公开了一种基于变标算法的星载SAR地面加速运动目标成像方法,其方法步骤为:1)对目标瞬时距离方程进行等效;2)将目标原始回波信号变到距离多普勒域;3)根据等效后的距离方程,在距离多普勒域进行补余RCMC;4)将补余RCMC后的信号变到二维频域;5)在二维频域进行距离压缩和一致RCMC;6)将一致RCMC后的信号变到距离多普勒域;7)在距离多普勒域进行相位校正和方位压缩;8)对相位校正和方位压缩后的信号进行方位向逆傅里叶变换,完成对目标的成像。本发明仅需知道等效速度ve,无需对目标参数进行高维搜索,计算效率高;利用变标实现距离徙动校正,不需要插值,便于工程实现,成像精确。
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公开(公告)号:CN103983971B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410143890.1
申请日:2014-04-10
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明属于雷达技术领域,涉及星载合成孔径雷达成像方法,公开了一种高效的星载SAR的地面运动目标成像方法,其步骤为:1)将目标原始回波信号变换到二维频域;2)在二维频域构造距离匹配滤波器,通过距离向匹配滤波实现距离压缩和距离徙动校正;3)对距离匹配滤波后的信号进行距离向逆傅里叶变换,将信号变换到距离多普勒域;4)在距离多普勒域构造方位匹配滤波器,通过方位向匹配滤波实现方位压缩;5)对方位匹配滤波后的信号进行方位向逆傅里叶变换,完成对地面运动目标的成像。本发明在二维频域实现距离徙动校正,无需插值,计算效率高;无需知道目标的运动参数和位置参数,能同时对多个目标成像。
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公开(公告)号:CN103983971A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410143890.1
申请日:2014-04-10
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S13/90
CPC classification number: G01S13/90 , G01S13/9011
Abstract: 本发明属于雷达技术领域,涉及星载合成孔径雷达成像方法,公开了一种高效的星载SAR的地面运动目标成像方法,其步骤为:1)将目标原始回波信号变换到二维频域;2)在二维频域构造距离匹配滤波器,通过距离向匹配滤波实现距离压缩和距离徙动校正;3)对距离匹配滤波后的信号进行距离向逆傅里叶变换,将信号变换到距离多普勒域;4)在距离多普勒域构造方位匹配滤波器,通过方位向匹配滤波实现方位压缩;5)对方位匹配滤波后的信号进行方位向逆傅里叶变换,完成对地面运动目标的成像。本发明在二维频域实现距离徙动校正,无需插值,计算效率高;无需知道目标的运动参数和位置参数,能同时对多个目标成像。
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公开(公告)号:CN104459651A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410715395.3
申请日:2014-11-28
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/40
CPC classification number: G01S7/40 , G01S13/9029
Abstract: 本发明属于等效基线长度估计技术领域,特别涉及SAR-GMTI系统等效基线长度估计方法。其具体步骤为:利用第一接收通道接收第一时域数据,利用第二接收通道接收第二时域数据;分别对第一时域数据和第二时域数据进行二维傅里叶变换,得到第一频域数据和第二频域数据;得出第二频域相位配准后数据;得出第一频域数据和第二频域数据在第j个多普勒频率上的干涉相位变化的相位解缠绕值,将其记为第j个干涉相位样本;针对各个干涉相位样本、对应的多普勒频率进行线性拟合,得出干涉相位样本与多普勒频率的线性关系式的一次项系数X;得出第一接收通道和第二接收通道之间的等效基线长度的估计值d1,V为载机速度。
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公开(公告)号:CN103983969A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410143271.2
申请日:2014-04-10
Applicant: 西安电子科技大学
CPC classification number: G01S13/9029
Abstract: 本发明属于雷达技术领域,公开了一种基于二次拟合距离方程的地面加速运动目标成像方法,用于合成孔径雷达对地面加速运动目标成像,其步骤为:1)对目标距离方程进行二次拟合;2)将目标原始回波信号变到二维频域;3)根据拟合出的二次距离方程,在二维频域构造距离匹配滤波器,并进行距离压缩和距离徙动校正;4)将距离压缩和距离徙动校正后的信号变到距离多普勒域;5)在距离多普勒域构造方位匹配滤波器,并进行方位压缩;6)对方位压缩后的信号进行方位向逆傅里叶变换,完成对目标的成像。本发明不需知道目标的速度参数、位置参数和加速度,就能对地面加速运动目标进行精确成像,而且计算效率高。
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