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曲线轨迹SAR的信号处理与成像研究

发布时间:2021-06-28 21:06
  随着雷达技术的发展和应用需求的增加,曲线轨迹合成孔径雷达(Curve Trajectory Synthetic Aperture Radar,CTSAR)应势而生,它能解决一些特殊区域的观测问题,具有更大的灵活性,机动性和自主性。三维加速度的存在,使CTSAR的斜距更趋复杂,从而增加了CTSAR信号处理的难度。传统直线运动轨迹合成孔径雷达(Linear Trajectory Synthetic Aperture Radar,LTSAR)下的成像算法不再适用。本课题以CTSAR高分辨率成像为目的,以频域和时-频域相结合的实时成像处理框架为前提,分析具有三维空间速度和加速度的CTSAR信号特性,并探索信号聚焦技术。首先,由CTSAR系统的几何模型,建立斜距表达式。在曲线运动轨迹模式下,结合SAR平台的运动特性,按照运动学理论,将曲线运动分解为X、Y、Z三个坐标轴方向的运动,每个方向均存在初始速度和加速度。根据三维几何模型搭建三维数学模型,构建斜距历程的函数表达式。由于机载CTSAR的复杂斜距模型限制了后续成像算法的构建,所以对该斜距模型分别进行Taylor近似和Chebyshev近似,从而... 

【文章来源】:华侨大学福建省

【文章页数】:104 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

曲线轨迹SAR的信号处理与成像研究


SAR工作平台

曲线轨迹SAR的信号处理与成像研究


直线运动轨迹SAR几何图

曲线轨迹SAR的信号处理与成像研究


图2.2条带SAR合成孔径图

【参考文献】:
期刊论文
[1]红外成像制导导弹分布式协同制导律研究[J]. 高晔,周军,郭建国,冀华.  红外与激光工程. 2019(09)
[2]基于极坐标格式算法的地基雷达数据处理方法[J]. 李晓红,谭维贤,黄平平,徐伟,洪文.  信号处理. 2019(05)
[3]战术弹道导弹拦截技术研究现状及趋势[J]. 任新联,李刚.  飞航导弹. 2019(07)
[4]基于切比雪夫多项式的双基地前视SAR成像算法[J]. 陈麒,李相平,祝明波,邹小海,陆志毅.  控制与决策. 2019(06)
[5]导弹武器智能精确制导技术发展分析[J]. 胡仕友,赵英海.  战术导弹技术. 2017(02)
[6]弹载合成孔径雷达成像处理算法综述[J]. 陈勇,赵惠昌,陈思,张淑宁.  探测与控制学报. 2015(06)
[7]弹载合成孔径雷达大斜视子孔径频域相位滤波成像算法[J]. 李震宇,梁毅,邢孟道,保铮.  电子与信息学报. 2015(04)
[8]曲线合成孔径雷达三维成像研究进展与展望[J]. 何峰,杨阳,董臻,梁甸农.  雷达学报. 2015(02)
[9]分布式阵列相参合成雷达技术研究与试验[J]. 曹哲,柴振海,高红卫,鲁耀兵.  现代防御技术. 2012(04)
[10]一种基于高阶修正双曲线距离方程的中轨道SAR二维频谱[J]. 包敏,邢孟道,李亚超,保铮.  电子与信息学报. 2011(09)

博士论文
[1]SAR图像质量评估与分割方法的研究[D]. 王佳婧.哈尔滨工程大学 2015
[2]基于InSAR观测同震地表形变场反演汶川地震断层滑移[D]. 杨莹辉.西南交通大学 2015
[3]基于InSAR的地表同震形变获取及震源参数反演研究[D]. 王永哲.中南大学 2012
[4]地球同步轨道SAR与中高轨道SAR成像算法研究[D]. 包敏.西安电子科技大学 2012

硕士论文
[1]复杂运动SAR回波模型与成像方法研究[D]. 何敏.电子科技大学 2017
[2]复杂运动平台SAR成像技术研究[D]. 刘雨雨.电子科技大学 2016
[3]机载合成孔径雷达地面动目标检测关键技术研究[D]. 胡国光.南京航空航天大学 2010



本文编号:3255050

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