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序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
101 基于稀疏孔径的机动目标逆合成孔径雷达成像方法 CN201410140123.5 2014-04-09 CN103901429B 2016-08-17 张磊; 张榆红; 邢孟道; 徐刚; 董祺; 许志伟
本发明公开了一种基于稀疏孔径的机动目标逆合成孔径雷达成像方法,本发明的实现步骤是:(1)接收稀疏孔径的逆合成孔径雷达的原始回波数据;(2)距离压缩和包络对齐处理;(3)精确的相位校正;(4)重构稀疏孔径回波信号;(5)快速傅立叶变换实现距离?多普勒成像。本发明具有在机动目标和稀疏孔径情况下,能够对逆合成孔径雷达ISAR成像处理实现精确的相位补偿和数据重构,获得更聚焦的高质量逆合成孔径雷达ISAR成像结果。
102 基于稀疏孔径的机动目标逆合成孔径雷达成像方法 CN201410140123.5 2014-04-09 CN103901429A 2014-07-02 张磊; 张榆红; 邢孟道; 徐刚; 董祺; 许志伟
本发明公开了一种基于稀疏孔径的机动目标逆合成孔径雷达成像方法,本发明的实现步骤是:(1)接收稀疏孔径的逆合成孔径雷达的原始回波数据;(2)距离压缩和包络对齐处理;(3)精确的相位校正;(4)重构稀疏孔径回波信号;(5)快速傅立叶变换实现距离-多普勒成像。本发明具有在机动目标和稀疏孔径情况下,能够对逆合成孔径雷达ISAR成像处理实现精确的相位补偿和数据重构,获得更聚焦的高质量逆合成孔径雷达ISAR成像结果。
103 增加合成孔径雷达的高速缓存命中 CN202280032139.7 2022-01-26 CN117255987A 2023-12-19 P·埃斯特普; T·M·布鲁尔; B·霍尔农; D·瓦内斯科
一种合成孔径雷达(SAR)天线发射雷达脉冲且接收其反射。SAR通常用在移动平台上,例如飞机、无人机或航天器。由于所述天线的位置在发射雷达脉冲的时间与接收所述脉冲的所述反射的时间之间改变,因此增大所述雷达的所述合成孔径,从而与常规波束扫描雷达相比,给予相同(物理)大小的雷达更高的准确度。使用反投影算法来处理所述脉冲数据,以产生能够用于导航的二维图像。处理所述SAR数据的顺序能够影响存取所述数据时高速缓存命中的可能性。由于从高速缓存而不是存储器存储装置存取数据减少了存取时间及功耗两者,因此从高速缓存存取更多数据的装置具有更大电池寿命及范围。
104 一种分布式雷达广义孔径合成方法 CN202110683158.3 2021-06-21 CN113391311B 2022-08-09 杨建宇; 黄钰林; 朱俊宇; 毛德庆; 张寅; 张永超; 杨海光; 郭德明
本发明公开一种分布式雷达广义孔径合成方法,应用于雷达探测与成像技术领域,针对现有多基分布式雷达广义孔径合成难题,本发明首先建立多基分布式雷达几何模型与信号模型,导出多基分布式雷达主接收机波数谱分布与空间几何结构之间的定量表征关系;其次,通过主接收机波数谱的几何特征,计算多基分布式雷达从接收机波数谱生长方向与生长带宽,完成分布式雷达从接收机的相对空间几何位置最优设计;最后,利用主/从接收机的回波数据,通过多基分布式雷达波数谱相参融合,实现多基分布式雷达的广义孔径合成;与传统分布式雷达孔径合成方法相比,本发明提出方法能够通过约束分布式雷达的波束谱分布,实现了对目标的高质量成像。
105 对合成孔径雷达的侦测方法及装置 CN202210076461.1 2022-01-24 CN114114266B 2022-05-17 张合敏; 吴彦鸿; 吴守林
本申请提供一种对合成孔径雷达的侦测方法及装置。其中,所述方法包括:接收目标合成孔径雷达发射信号;解析目标合成孔径雷达发射信号,得到目标合成孔径雷达发射信号的信号参数集;根据所述信号参数集,计算得到目标合成孔径雷达的威胁系数;根据所述威胁系数的计算结果,与SAR威胁等级对照表进行匹配,确定目标合成孔径雷达的威胁等级;其中,所述信号参数集至少包括目标合成孔径雷达发射信号的带宽、脉冲重复频率。这样,能够减小SAR威胁评估过程中的计算量,从而能够在侦测到SAR时,更快地确定目标SAR的威胁等级,提升了对SAR的侦测效率。
106 一种分布式雷达广义孔径合成方法 CN202110683158.3 2021-06-21 CN113391311A 2021-09-14 杨建宇; 黄钰林; 朱俊宇; 毛德庆; 张寅; 张永超; 杨海光; 郭德明
本发明公开一种分布式雷达广义孔径合成方法,应用于雷达探测与成像技术领域,针对现有多基分布式雷达广义孔径合成难题,本发明首先建立多基分布式雷达几何模型与信号模型,导出多基分布式雷达主接收机波数谱分布与空间几何结构之间的定量表征关系;其次,通过主接收机波数谱的几何特征,计算多基分布式雷达从接收机波数谱生长方向与生长带宽,完成分布式雷达从接收机的相对空间几何位置最优设计;最后,利用主/从接收机的回波数据,通过多基分布式雷达波数谱相参融合,实现多基分布式雷达的广义孔径合成;与传统分布式雷达孔径合成方法相比,本发明提出方法能够通过约束分布式雷达的波束谱分布,实现了对目标的高质量成像。
107 一种合成孔径雷达成像方法及装置 CN201710166296.8 2017-03-20 CN106908792B 2020-04-10 郑明洁; 禹卫东; 张磊; 王宇
本发明实施例公开了一种合成孔径雷达成像方法及装置,其中,所述方法包括:确定所述SAR进行方位向波束扫描的扫描参数;其中,所述扫描参数至少包括:最大扫描角度和扫描周期;控制所述SAR在预设的开始时刻进行初始扫描角度为所述最大扫描角度、时长为所述扫描时间的本次方位向波束扫描;在本次方位向波束扫描后,控制所述SAR进行初始扫描角度为所述最大扫描角度、时长为所述扫描周期的下一次方位向波束扫描直至预设的结束时刻到达;将从所述开始时刻到所述结束时刻之间得到的方位向波束扫描的回波数据进行SAR成像。
108 一种逆合成孔径雷达方位定标方法 CN201410756457.5 2014-12-10 CN104391286B 2017-05-24 苏军海
本发明提供了一种逆合成孔径雷达方位定标方法,首先对成像数据进行距离压缩和平动补偿,其次对自聚焦后的信号进行Keystone变换校正线性距离走动,接着确定有效转动速度的中值、搜索间隔和搜索点数,然后利用每一个待估计的有效转动速度对进行了Keystone变换的信号进行二次相位项补偿,再进行方位成像和求取图像熵值,遍历完整个待估计的有效转动速度后,寻找图像熵值的最小值,其所对应的有效转动速度就是估计的有效转动速度。在获取有效转动速度的估计值之后,在这个值附近利用更小的间隔再进行搜索,整个过程迭代3‑4次,可以达到很高的估计精度。
109 一种极化合成孔径雷达的定标方法 CN201510765328.7 2015-11-11 CN105445708A 2016-03-30 李真芳; 郭媛; 张海瀛; 解金卫; 丁俊成; 张哲远
本发明属于雷达通信技术领域,公开了一种极化合成孔径雷达的定标方法。该方法包括:获取全极化散射回波数据;建立所述极化合成孔径雷达的极化定标模型;计算所述极化定标模型中交叉极化通道的不平衡参数和所述极化通道的串扰参数;根据所述交叉极化通道的不平衡参数和极化通道的串扰参数对所述全极化散射回波数据进行初步校正,得到初步校正后的回波数据;计算所述接收通道的不平衡参数,根据所述接收通道的不平衡参数对所述初步校正后的回波数据进行再次校正,得到全极化合成孔径雷达的定标数据。本发明能够在交叉通道噪声功率不一致以及信噪比较低的情况下仍能保持良好的参数估计性能。
110 合成孔径雷达图像边缘增强的方法 CN201210171874.4 2012-05-29 CN103455975B 2016-02-03 尤红建; 张翰墨
本发明公开了一种合成孔径雷达图像边缘增强的方法,包括:对于合成孔径雷达原始图像中每一个像素计算其归一化均值比;以合成孔径雷达原始图像中每一个像素的归一化均值比作为该像素的灰度值,重新绘制合成孔径雷达图像。本发明的方法中,应用了序列均值比优化得到相应元素的灰度值,重绘合成孔径雷达图像,增强了合成孔径雷达图像的边缘强度。
111 一种星载合成孔径雷达四极化方法 CN201010591435.X 2010-12-08 CN102540158B 2013-07-24 李海英; 禹卫东
本发明公开了一种星载合成孔径雷达四极化方法,涉及星载合成孔径雷达技术,可以同时获得合成孔径雷达四极化回波数据。本发明方法基于极化时分与线性调频信号正负调频斜率编码相结合,在不增加系统设备复杂度的情况下,获得较好的距离模糊性能;并给出了该四极化实现方法抑制距离模糊的原理及星载合成孔径雷达距离模糊的计算方法。
112 斜视聚束合成孔径雷达的成像方法 CN201110139181.2 2011-05-26 CN102323581A 2012-01-18 周智敏; 黄晓涛; 安道祥; 黎向阳; 李悦丽; 王广学; 李欣; 王增宇
本发明提供一种斜视聚束SAR的成像方法,提高斜视聚束SAR的图像质量。技术方案是:首先,基于原始斜视聚束SAR回波信号,采用非线性平移法进行多普勒中心校正预处理,消除斜视角对方位粗聚焦的影响,得到预处理回波信号。然后,依照斜视聚束SAR回波信号模型,构造方位粗聚焦参考信号,并对预处理回波信号进行方位粗聚焦处理,得到方位粗聚焦后的回波信号。最后,对方位粗聚焦后的回波信号进行精聚焦处理,得到SAR图像。本发明消除了斜视角对后续方位粗聚焦处理的影响,实现了对具有方位谱混叠现象斜视聚束SAR的高精度成像。
113 聚束式合成孔径激光雷达成像方法 CN200810017270.8 2008-01-10 CN101226237A 2008-07-23 邢孟道; 郭亮; 梁毅; 唐禹; 保铮
本发明提供了一种聚束式合成孔径激光雷达成像方法,该方法基于SAR成像的原理,根据合成孔径激光雷达SAL和合成孔径雷达SAR采用的信号形式不同,对原有的合成孔径雷达SAR成像方法进行了改进,提出了适合于合成孔径激光雷达SAL的成像方法,其过程为:首先对准备成像的原始数据进行方位预处理;接着对预处理后的数据进行多普勒频移补偿,即对预处理后的数据与构造相位因子exp(j2πfa)进行点乘;再对多普勒频移补偿后的数据进行变标处理;最后对变标处理后的数据分别进行距离压缩和方位压缩,得到图像数据。本发明具有图像分辨率高的优点,可用于对地面小目标的成像。
114 一种合成孔径雷达的天线展开装置 CN202111063648.X 2021-09-10 CN113745800A 2021-12-03 马帅领; 吴海英; 刘光明; 杨雯森
本发明公开了一种合成孔径雷达的天线展开装置,包括固定杆以及位于固定杆上方的支杆,所述固定杆和支杆之间通过调节组件相连接,所述固定杆的外周设置有至少四个环形阵列排列的展开杆,所述展开杆的外周设置有两个用于固定天线的固定组件;所述调节组件包括活动连接于固定杆顶部的螺纹杆以及向螺纹杆提供转动条件的驱动电机,其中:所述螺纹杆的外周螺纹套设有移动块,所述展开杆分别通过调节杆一和调节杆二与固定杆和移动块相铰接。该合成孔径雷达的天线展开装置,结构简单,稳定性强。
115 合成孔径雷达图像建模方法及装置 CN201610234998.0 2016-04-15 CN105956599B 2019-12-24 李恒超; 刘驰
本发明公开了一种合成孔径雷达图像建模方法及装置,方法包括:步骤1,创建灰度等级直方图Y;步骤2,构建广义伽玛混合模型;步骤3,基于HECM‑MML‑GΓMM算法,估计广义伽玛混合模型的混合权重值、各广义伽玛分量的参数以及最优的混合模型分量数,从而确定所构建的广义伽玛混合模型,完成图像建模。本发明能够广泛地应用于幅度和强度、具有单峰或多峰分布特性、具有同纹理或异质纹理特性的SAR图像精确建模;参数具有闭式表达形式,易于实现,计算效率高;保留了图像中的细节,减少了信息丢失,有效地获取图像分类结果。
116 一种全极化地基合成孔径雷达系统 CN201710830062.9 2017-09-15 CN107422325A 2017-12-01 刘海; 黄晓筠; 邢邦安; 薛晶; 赵品辉
本发明公开了一种全极化地基合成孔径雷达系统,包括地基合成孔径雷达自动测量装置、计算机、雷达主机,所述地基合成孔径雷达自动测量装置包括传动螺母、滚轮导轨、支架、圆极化天线、双刀双掷开关、步进马达,所述支架下端固定设置传动螺母,所述滚轮导轨左端设置步进马达,所述支架内部上端设置双刀双掷开关,所述支架内部设置全极化天线阵列,所述全极化天线阵列上设置有圆极化天线。与传统检测方法相比,本发明具有以下突出优点:全极化天线阵列分辨精度比单极化天线高,数据采集速度快且采用了自动化进程,该系统属于非接触测量方式可以实现对危险边坡的监测。
117 一种合成孔径雷达成像方法及装置 CN201710091131.9 2017-02-20 CN106950566A 2017-07-14 孙吉利; 郑明洁; 禹卫东
本发明公开了一种合成孔径雷达成像方法及装置,其中,所述方法包括:确定所述SAR的第一角速度和成像时间;其中,所述第一角速度是所述SAR进行滑动聚束成像时方位向波束扫描的角速度;根据所述SAR的机械最大旋转角速度确定第二角速度;其中,所述第二角速度是所述SAR进行机械扫描的角速度;根据所述第一角速度和所述第二角速度确定第三角速度,其中,所述第三角速度是所述SAR进行电扫描的角速度;根据所述第二角速度、第三角速度和成像时间控制所述SAR进行机械扫描和电扫描,得到回波数据;根据所述回波数据进行滑动聚束成像。
118 一种高精度合成孔径雷达成像方法 CN201410490488.0 2014-09-23 CN104237886B 2017-01-11 王岩飞; 徐向辉; 韩松; 刘畅; 李和平
本发明公开了一种高精度合成孔径雷达成像方法,包括:对合成孔径雷达接收的回波信号依次进行下变频和解调后进行距离向傅里叶变换,将变换结果与距离脉冲压缩参考函数相乘,得到信号Sr1(t,fr);将信号Sr1(t,fr)与设定的插值算法给出的插值误差预补偿函数相乘,并在距离向频谱补零后进行逆傅里叶变换,得到完成距离压缩和插值误差预补偿的信号sr(t,r);对信号sr(t,r)进行方位向傅里叶变换,按照设定的插值算法进行距离迁移校正,得到距离多普勒信号St1(ft,r);将距离多普勒信号St1(ft,r)与方位向脉冲压缩参考函数相乘,之后进行方位向傅里叶逆变换,得到高精度合成孔径雷达图像。本发明对误差进行了有针对性的补偿、成像精度高,计算简单、运算量少,简化了处理流程、占用的转置处理时间和存储空间少。
119 一种合成孔径雷达成像方法及装置 CN201410175656.7 2014-04-28 CN103995260A 2014-08-20 刘亚波; 龚小东; 张磊; 李宁; 王宇; 邓云凯
本发明公开了一种合成孔径雷达SAR成像方法,所述方法包括:对原始SAR数据进行距离向非空变运动补偿处理,对运动补偿后的SAR数据进行距离向压缩处理;通过对距离向压缩处理后的SAR数据进行距离向空变相位梯度自聚焦PGA处理,获取并校正SAR数据的残余误差相位;对校正后的SAR数据进行方位向压缩处理。本发明同时还公开了一种SAR成像装置。
120 一种高精度干涉合成孔径雷达系统 CN201310366869.3 2013-08-21 CN103412308A 2013-11-27 丁赤飚; 梁兴东; 陈龙永
本发明为了解决干涉合成孔径雷达系统精度低、业务化运行能力差的问题,提出一种高精度干涉合成孔径雷达系统。该系统包括:吊舱、长刚性基线、天线分机、微波组合单元、低功率射频单元、发射机、内定标单元、数据采集与记录单元、本地监测与控制单元、位置姿态测量单元(POS)、航线控制单元和整机配电单元。本发明的高程精度从原有系统的3.0米提高至0.3米(平坦地形),满足1:10000测图要求,系统误差的实时标定使得该系统可业务化运行,有力推进了干涉合成孔径雷达的应用发展。