[发明专利]一种合成孔径雷达的运动误差补偿方法有效
申请号: | 202010453340.5 | 申请日: | 2020-05-26 |
公开(公告)号: | CN111551935B | 公开(公告)日: | 2022-03-04 |
发明(设计)人: | 邢涛;冯亮;马春铭;李爽 | 申请(专利权)人: | 北京无线电测量研究所 |
主分类号: | G01S13/90 | 分类号: | G01S13/90;G01S7/41 |
代理公司: | 北京轻创知识产权代理有限公司 11212 | 代理人: | 冯瑛琪 |
地址: | 100854 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 合成孔径雷达 运动 误差 补偿 方法 | ||
本发明公开了一种合成孔径雷达的运动误差补偿方法,涉及合成孔径雷达领域。该方法通过建立距离误差模型,得到随距离门空变的距离误差,然后以场景中心距离做参考,进行距离误差的一次补偿,能够同时补偿包络和相位误差,补偿后仅剩下空变的包络和相位误差。接着进行二次补偿,二步补偿在距离时域进行,补偿空变的相位误差,二次补偿后,还剩下包络空变误差。最后通过在距离时域对二次补偿后的回波信号进行分段,以每一个小段内的中心距离构造补偿函数,补偿包络空变误差,补偿完后,各小段回波信号再拼合,得到包络空变误差补偿完毕的信号,解决了传统运动误差补偿方法无法对包络空变误差进行补偿的问题,提高了补偿的可靠度。
技术领域
本发明涉及合成孔径雷达领域,尤其涉及一种合成孔径雷达的运动误差补偿方法。
背景技术
在SAR(Synthetic Aperture Radar,合成孔径雷达)成像中,运动误差补偿与成像质量关系密切,运动误差补偿分为距离运动误差补偿与方位运动误差补偿。对于距离运动误差补偿,当前常用的方法是两步补偿方法,其中,第一步首先补偿场景中心的幅度和相位误差,第二步补偿距离空变的相位误差。
然而,在高分辨率的情况下,由于无法忽略距离运动误差沿距离门的空变对包络产生的影响,因此,传统的两步补偿方法的补偿精度不能满足需求。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供一种合成孔径雷达的运动误差补偿方法。
本发明解决上述技术问题的技术方案如下:
一种合成孔径雷达的运动误差补偿方法,包括:
获取雷达的工作参数,根据所述工作参数建立距离误差模型;
根据所述距离误差模型确定场景中心距离的距离误差,根据所述场景中心距离的距离误差构建一次补偿函数,在距离频域根据所述一次补偿函数对回波信号进行一次补偿;
根据所述场景中心距离的距离误差构建二次补偿函数,在距离时域根据所述二次补偿函数对一次补偿后的回波信号进行二次补偿;
根据预设切分方式对二次补偿后的回波信号进行分段,根据每段回波信号的场景中心距离的距离误差构建三次补偿函数,在距离频域根据所述三次补偿函数分别对每段回波信号进行三次补偿;
根据预设拼接方式将三次补偿后的各段回波信号拼合,得到完整的回波信号。
本发明的有益效果是:本发明提供的运动误差补偿方法,适用于高分辨机载合成孔径雷达成像过程中距离运动误差包络空变的补偿,通过建立距离误差模型,得到随距离门空变的距离误差,然后以场景中心距离做参考,进行距离误差的一次补偿,能够同时补偿包络和相位误差,补偿后仅剩下空变的包络和相位误差。接着进行二次补偿,二步补偿在距离时域进行,补偿空变的相位误差,二次补偿后,还剩下包络空变误差。最后通过在距离时域对二次补偿后的回波信号进行分段,以每一个小段内的中心距离构造补偿函数,补偿包络空变误差,补偿完后,各小段回波信号再拼合,得到包络空变误差补偿完毕的信号,本发明在对包络和相位误差进行补偿以及空变的相位误差的基础上,还能够对包络空变误差进行补偿,解决了传统运动误差补偿方法无法对包络空变误差进行补偿的问题,提高了补偿的可靠度。
本发明解决上述技术问题的另一种技术方案如下:
一种存储介质,所述存储介质中存储有指令,当计算机读取所述指令时,使所述计算机执行如上述技术方案所述的合成孔径雷达的运动误差补偿方法。
本发明附加的方面的优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明实践了解到。
附图说明
图1为本发明运动误差补偿方法的实施例提供的流程示意图;
图2为本发明运动误差补偿方法的实施例提供的雷达系统参数示意图;
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