[发明专利]一种SAR卫星后向散射系数图像的检验方法及装置在审
申请号: | 202111177210.4 | 申请日: | 2021-10-09 |
公开(公告)号: | CN114137492A | 公开(公告)日: | 2022-03-04 |
发明(设计)人: | 张风丽;李璐;黄绮琪;明峰;焦雅楠;庞雷;邵芸 | 申请(专利权)人: | 中国科学院空天信息创新研究院;中科卫星应用德清研究院 |
主分类号: | G01S7/41 | 分类号: | G01S7/41;G01S7/40 |
代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 韩世虹 |
地址: | 100094*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 sar 卫星 散射 系数 图像 检验 方法 装置 | ||
1.一种SAR卫星后向散射系数图像的检验方法,其特征在于,包括:
根据SAR卫星过境成像时的观测参数,对固定布设于真实性检验站点内的自动角反射器的姿态进行远程控制调整;
根据SAR卫星同步获取的覆盖自动角反射器的SAR图像和所述自动角反射器经调整后的姿态角,得到所述SAR卫星后向散射系数图像;
根据所述自动角反射器在后向散射系数图像中的特征,得到所述自动角反射器的雷达散射截面积测量值;
利用所述自动角反射器的雷达散射截面积理论值对雷达散射截面积测量值进行分析,得到所述SAR卫星后向散射系数图像的检验结果。
2.根据权利要求1所述的SAR卫星后向散射系数图像的检验方法,其特征在于,所述根据SAR卫星过境成像时的观测参数,对固定布设于真实性检验站点内的自动角反射器的姿态进行远程控制调整,具体包括:
根据SAR卫星过境成像时的观测参数,通过固定布设于真实性检验站点内的自动角反射器实现所述自动角反射器的方位指向角和俯仰指向角的远程控制调整,直至所述自动角反射器的法线方向与SAR卫星的入射波束方向一致。
3.根据权利要求1所述的SAR卫星后向散射系数图像的检验方法,其特征在于,所述根据SAR卫星同步获取的覆盖自动角反射器的SAR图像和所述自动角反射器经调整后的姿态角,得到所述SAR卫星后向散射系数图像,具体包括:
根据所述SAR卫星距离向布设的各自动角反射器的成像结果进行SAR图像天线方向图校正,以对所述SAR图像进行相对辐射校正;
将经相对辐射校正后的SAR图像结合定标方程和绝对辐射定标常数,计算得到所述SAR卫星后向散射系数图像。
4.根据权利要求1所述的SAR卫星后向散射系数图像的检验方法,其特征在于,所述根据所述自动角反射器在后向散射系数图像中的特征,得到所述自动角反射器的雷达散射截面积测量值,具体包括:
根据所述自动角反射器在所述真实性检验站点内的经纬度,得到所述自动角反射器在所述后向散射系数图像中的行列号坐标;
以所述行列号坐标为中心选定预定范围作为缓冲区,利用滑动窗口法选出所述缓冲区内后向散射系数值的总和最大的区域,并将所述区域的中心点作为所述自动角反射器的成像区域中心点;
基于所述自动角反射器的成像区域中心点确定的后向散射系数图像中的自动角反射器成像区域,借助点目标响应能量计算方法推导得到基于峰值法和/或积分法的SAR图像点目标雷达散射截面积测量方法;
利用所述SAR图像点目标雷达散射截面积测量方法从后向散射系数图像中得到所述自动角反射器的雷达散射截面积测量值。
5.根据权利要求1所述的SAR卫星后向散射系数图像的检验方法,其特征在于,所述利用所述自动角反射器的雷达散射截面积理论值对雷达散射截面积测量值进行分析,得到所述SAR卫星后向散射系数图像的检验结果,具体包括:
对固定布设于所述真实性检验站点内的多个具有相同雷达散射截面积理论值的自动角反射器的雷达散射截面积测量值进行统计分析,将得到的分析结果作为所述SAR卫星后向散射系数图像的相对精度检验结果;和/或
对得到的所述自动角反射器的雷达散射截面积测量值与相应的自动角反射器的雷达散射截面积理论值作差,将得到的差值的绝对值作为所述SAR卫星后向散射系数图像的绝对精度检验结果。
6.一种SAR卫星后向散射系数图像的检验装置,其特征在于,包括:
调整单元,用于根据SAR卫星过境成像时的观测参数,对固定布设于真实性检验站点内的自动角反射器的姿态进行远程控制调整;
图像生成单元,用于根据SAR卫星同步获取的覆盖自动角反射器的SAR图像和所述自动角反射器经调整后的姿态角,得到所述SAR卫星后向散射系数图像;
计算单元,用于根据所述自动角反射器在后向散射系数图像中的特征,得到所述自动角反射器的雷达散射截面积测量值;
分析单元,用于利用所述自动角反射器的雷达散射截面积理论值对雷达散射截面积测量值进行分析,得到所述SAR卫星后向散射系数图像的检验结果。
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