一种微波散射计高精度分布式内定标方法

    公开(公告)号:CN115856795A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211448929.1

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 一种微波散射计高精度分布式内定标方法,散射计海面测量过程中,以特定间隔(固定周期)插入分布式定标,完成散射计系统内定标,消除雷达发射功率和接收机增益变化的影响,提高后向散射系数测量的精度。同时设计背景辐射测量工作模式,能够完成散射计背景辐射测量。本发明通过分布式定标,避免了比例定标法对散射计收发通道高隔离的要求,大幅降低了微波前端接收支路损耗,有效提高了散射计测量精度,适用于固定翼、圆锥扫描等各种类型的散射计系统。

    一种星载微波散射计多耦合回路内定标方法

    公开(公告)号:CN101915908A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201010221240.6

    申请日:2010-06-29

    Abstract: 本发明涉及一种星载微波散射计多耦合回路内定标方法,该定标方法通过采用定标回路与测增益差回路两条回路完成内定标过程,其中引入测增益差回路用来测量低噪声放大器接通和关断电源时的增益差G1LN,同时在定标回路中通过关断和接通低噪声放大器的电源分别得到定标信号功率Poc和回波信号功率Por,在测增益差回路中通过关断和接通低噪声放大器的电源,在接收机输出端分别得到信号功率和信号功率进而得到增益差G1LN,再通过计算得到Pr/Pt,完成内定标。本发明通过采用控制低噪声放大器电源的方法,大大提高了定标信号的功率,因而大幅度降低了对系统隔离度的要求,降低了实际应用中微波前端设备的研制难度,易于工程实现。

    一种星载扇形波束散射计后向散射系数定标方法

    公开(公告)号:CN117826102A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311753869.9

    申请日:2023-12-19

    Abstract: 一种星载扇形波束散射计后向散射系数定标方法,属于空间微波遥感技术领域。本发明包括:在星载扇形波束散射计数据处理前,建立分辨单元相对视角和切片相对位置查找表,建立分辨单元照射积分参数查找表。在地面数据处理阶段,根据每个时刻场景观测数据,基于观测几何查找表确定距离向分辨单元功率切片累积范围和对应波束中心视角,基于照射积分查找表确定各分辨单元对应照射积分参数。结合系统定标参数和在轨定标观测数据,根据雷达方程计算出各分辨单元后向散射系数,实现后向散射系数定标和定位。本发明通过克服现有处理方法的局限性,能够准确、可靠和高效地实现扇形波束散射计距离向不同分辨单元后向散射系数定标和定位。

    一种极化散射计预处理方法

    公开(公告)号:CN106646415A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611066337.8

    申请日:2016-11-28

    CPC classification number: G01S7/41

    Abstract: 本发明针对极化散射计极化相关后向散射系数预处理问题,提出了一种新的极化相关后向散射系数预处理方法,步骤如下:1、将散射计接收的同极化和交叉极化回波求相关运算,得到极化相关系数;2利用同极化后向散射系数的求取方法,计算得到同极化后向散射系数和交叉极化后向散射系数;3、将极化相关系数、同极化与交叉极化通道相位差,同极化后向散射系数和交叉极化后向散射系数,通过比率换算处理,得到极化相关后向散射系数。本发明方法能够避免现有预处理方法复杂,处理误差大的不足,提高了极化后向散射系数预处理精度,降低了系统预处理难度,非常适合散射计高精度的测量需求。

    一种定标器与卫星指向对准的确定方法

    公开(公告)号:CN103675773B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310636410.0

    申请日:2013-11-29

    Abstract: 一种定标器与卫星指向对准的确定方法,本发明提出了一种新的设计思路:卫星-地心连线与卫星-有源定标器连线的夹角与卫星视角差最小时,卫星天线波束中心与地球的交点离有源定标器最近,本发明具体步骤:(1)建立坐标系—地球坐标系、地理坐标系和载体坐标系;(2)获取卫星轨道预测数据和有源定标器位置信息;(3)计算卫星与定标器连线的矢量和地心与卫星连线的的夹角α角;(4)定位卫星位置;(5)将矢量转换到载体坐标系(6)计算定标器天线相对于定标器自身(载体坐标系)的方位角ψ、俯仰角θ;(7)通过伺服控制系统控制天线按照这两个角转动,实现定标器和卫星对准。本方法依据坐标系转换理论,没有近似误差,对准精度高。

    一种卫星波束与地球交点坐标的确定方法

    公开(公告)号:CN102819019B

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201210252330.0

    申请日:2012-07-20

    Abstract: 一种卫星波束与地球交点坐标的确定方法,步骤为:(1)求取卫星波束在卫星本体坐标系中的单位矢量rfs;(2)利用卫星的偏航角、俯仰角、横滚角计算得到卫星本体坐标系与卫星轨道坐标系的转换矩阵(3)利用卫星的经度λ和纬度l计算得到地理坐标系与地球坐标系的转换矩阵(4)利用卫星所在子午面和卫星瞬时轨道面的夹角β以及卫星运动方向与地理水平面的夹角α计算得到辅助坐标系与地理坐标系的转换矩阵(5)通过坐标系转换,将单位矢量rfs转换到地球坐标系中得到rfe;(6)将卫星波束入射的直线参数方程与地球椭球方程联立,计算得到两组坐标[xje,yje,zje]T,其中离卫星较近的一组坐标即为卫星波束与地球交点的坐标。

    一种卫星波束与地球交点坐标的确定方法

    公开(公告)号:CN102819019A

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201210252330.0

    申请日:2012-07-20

    Abstract: 一种卫星波束与地球交点坐标的确定方法,步骤为:(1)求取卫星波束在卫星本体坐标系中的单位矢量rfs;(2)利用卫星的偏航角、俯仰角、横滚角计算得到卫星本体坐标系与卫星轨道坐标系的转换矩阵(3)利用卫星的经度λ和纬度l计算得到地理坐标系与地球坐标系的转换矩阵(4)利用卫星所在子午面和卫星瞬时轨道面的夹角β以及卫星运动方向与地理水平面的夹角α计算得到辅助坐标系与地理坐标系的转换矩阵(5)通过坐标系转换,将单位矢量rfs转换到地球坐标系中得到rfe;(6)将卫星波束入射的直线参数方程与地球椭球方程联立,计算得到两组坐标[xje,yje,zje]T,其中离卫星较近的一组坐标即为卫星波束与地球交点的坐标。

    一种基于图像重构技术的星载微波散射计方位向分辨率增强方法

    公开(公告)号:CN119780857A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411952830.4

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于图像重构技术的星载微波散射计方位向分辨率增强方法,根据距离向分辨率需求将距离向波束足迹划分为若干分辨单元,通过定标将分辨单元功率转换为后向散射系数,同时基于观测几何信息通过地理定位确定后向散射系数对应的观测位置;沿着天线扫描时各距离向分辨单元对应波束中心形成的地面足迹轨迹分段连续划分一维均匀网格,基于距离向高分辨率后向散射系数和对应的空间响应函数在网格区域内投影信息应用散射计图像重构算法实现网格内后向散射系数重构。本发明通过克服现有处理方法的局限性,能够实时、可靠和高效地实现星载微波散射计方位向分辨率提升,是一种实用的星载微波散射计数据处理方法。

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