[发明专利]多通道星载SAR星上实时处理的方位频谱逆滤波重建方法在审
申请号: | 202010884825.X | 申请日: | 2020-08-28 |
公开(公告)号: | CN112198509A | 公开(公告)日: | 2021-01-08 |
发明(设计)人: | 丁泽刚;龙腾;王岩;陈亮 | 申请(专利权)人: | 北京理工大学 |
主分类号: | G01S13/90 | 分类号: | G01S13/90 |
代理公司: | 北京理工大学专利中心 11120 | 代理人: | 高会允 |
地址: | 100081 *** | 国省代码: | 北京;11 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 通道 sar 实时处理 方位 频谱 滤波 重建 方法 | ||
1.多通道星载SAR星上实时处理的方位频谱逆滤波重建方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1:构建频谱重建逆滤波系数W0;
S2:分析逆滤波系数分段更新对成像质量的影响,根据分析结果确定分段更新的聚焦深度取值Nmax;
S3:根据所述分段更新的聚焦深度取值Nmax,得到按照方位频点分段更新的逆滤波系数W1;
S4:将多通道数据分别进行傅里叶变换,得到的频谱为方位模糊的频谱;
S5:利用所述逆滤波系数W1针对所述方位模糊的频谱进行逆滤波,恢复出方位无模糊的频谱P,完成多通道SAR频谱重建。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述S2,具体为:
将逆滤波系数W0按方位频率划分为两块以上,对块内方位频点对应的逆滤波系数进行更新,使得同一块内所有方位频点均采用统一的逆滤波系数,则块内方位频点的个数即为聚焦深度;
更新后的逆滤波系数的误差在成像结果中引入虚假目标,确定虚假目标与真实目标的幅度比SA,并通过设定聚焦深度N的不同取值,获得聚焦深度与所述幅度比的关系曲线,取虚假目标与真实目标的幅度比的最大值SAmax对应的聚焦深度取值作为分段更新的聚焦深度取值Nmax。
3.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,针对双通道星载SAR,所述S1中,构建频谱重建逆滤波系数W0,具体为:
其中,wij为W0中第i行第j列的取值,i取值为1或2,j取值为1或2;v为卫星飞行速度;fa1为方位频率轴,且fa1∈[-PRF,0],PRF为脉冲重复频率;C为常数,其表达式为:
则所述S2,具体为:
在逆滤波系数W0中,其中w11和w12为常数,无需进行更新;仅对w21和w22沿方位频点分段更新;分段更新后,第k个方位频点的逆滤波系数为:
其中,k为方位频点的序号;n是k除以聚焦深度N后的余数,即n=mod(k,N);Na为设定的处理的方位向点数;Cn-1为c的n-1次方;
则更新后的逆滤波系数w21(k)和w22(k)的误差w21error(k)和w22error(k):
误差w21error(k)和w22error(k)将在方位频谱中引入虚假目标频谱Perror:
k取值为1,2,……2Na;
其中,S1为第1个通道的方位模糊频谱;S2为第2个通道的方位模糊频谱;P1为恢复出的在[-PRF,0]范围内的方位无模糊的频谱;P2为恢复出的在[0,PRF]范围内的方位无模糊的频谱;
虚假目标为
其中,A为真实目标幅度;t0为真实目标的方位聚焦位置;fdr为多普勒调频率;Na与回波数相同;G(t-t0)为sinc函数,t为方位时间;m为虚假目标序号;B1为第一指代值,用于指代B2为第二指代值,用于指代
通过设定聚焦深度N的取值取遍0~4500内所有整数值,获得聚焦深度与所述幅度比的关系曲线,在所述关系曲线中,取虚假目标与真实目标的幅度比的最大值SAmax对应的聚焦深度取值作为分段更新的聚焦深度取值Nmax。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方位频点分段更新的逆滤波系数W1中,第k个方位频点的逆滤波系数为W1(k):
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于北京理工大学,未经北京理工大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202010884825.X/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种远程交互系统及方法
- 下一篇:一种克氏原螯虾抗应激配合饲料及其制备方法