[发明专利]基于滑动接收窗的机载高分辨率斜视聚束SAR成像方法有效
申请号: | 201310167269.4 | 申请日: | 2013-05-08 |
公开(公告)号: | CN103278819A | 公开(公告)日: | 2013-09-04 |
发明(设计)人: | 陈杰;曾虹程;杨威;张豪杰;王鹏波 | 申请(专利权)人: | 北京航空航天大学 |
主分类号: | G01S13/90 | 分类号: | G01S13/90 |
代理公司: | 北京永创新实专利事务所 11121 | 代理人: | 赵文利 |
地址: | 100191*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | 本发明公开了一种基于滑动接收窗的机载高分辨率斜视聚束SAR成像方法,包括以下几个步骤:步骤一:读入原始回波数据及相关成像参数;步骤二:方位向解线性调频处理;步骤三:方位向傅里叶变换处理;步骤四:方位向解线性调频残留相位误差补偿处理;步骤五:距离向傅里叶变换处理;步骤六:一致压缩处理;步骤七:斯托尔特(stolt)插值处理;步骤八:方位向傅里叶逆变换处理;步骤九:几何校正处理;步骤十:距离向傅里叶变换处理;本发明提出了一种基于滑动接收窗的机载高分辨率斜视聚束SAR成像方法,解决了目前基于滑动接收窗技术的机载高分辨率斜视聚束SAR原始回波数据没有成像方法的现状。 | ||
搜索关键词: | 基于 滑动 接收 机载 高分辨率 斜视 sar 成像 方法 | ||
【主权项】:
1.一种基于滑动接收窗的机载高分辨率斜视聚束SAR成像方法,包括以下步骤:步骤一:读入基于滑动接收窗的机载高分辨率斜视聚束SAR二维原始回波复数据Sstart以及相应的成像参数;Sstart是一个二维复数组,大小为Na×Nr,成像参数包括:方位向采样点数Na、距离向采样点数Nr、信号采样率fs、信号带宽Bw、调频斜率b、脉冲重复频率PRF、参考斜距Rref、多普勒中心频率fd0、多普勒调频率fr0、卫星速度Pv、等效斜视角
信号波长λ、信号载频f0、信号传播速度c;步骤二:将二维原始回波复数据Sstart进行方位向解线性调频处理,具体包括以下几个步骤:(a)构造两个一维序列i,j,其中i代表方位向序列,j代表距离向序列;i=[1,2,…,Na] (2)j=[1,2,…,Nr](b)获取二维原始回波复数据Sstart各行对应的方位时刻t(i);t ( i ) = i - N a / 2 PRF - - - ( 3 ) ]]> (c)将二维原始回波复数据Sstart与去旋转因子H1相乘,得到数据S1_1(i,j),其中因子H1(i)是大小为Na×1的一维复数组,公式为:H1(i)=exp{jπ(fr0·t2(i)+2·fd0·t(i))} (4)则二维复数组S1_1由下式得出:S1_1(i,j)=Sstart(i,j)·H1(i) (5)(d)对复数据S1_1沿每个距离向进行快速傅里叶变化,得到复数据S1_2;S1_2(:,j)=FFT(S1_1(:,j)) (6)其中,S1_2(:,j)表示S1_2的第n列,S1_1(:,j)表示S1_1的第n列,FFT(·)表示对一维数组进行快速傅里叶变换;(e)获取去旋转后的等效脉冲重复频率PRF';PRF ′ = N r · fr 0 PRF - - - ( 7 ) ]]> (g)结合式(7)获取二维复数据每行对应的方位时刻t1(i);t 1 ( i ) = i - N a / 2 PRF ′ - - - ( 8 ) ]]> (h)将复数据S1_2同因子H2相乘,得到最终方位向解线性调频后的数据S1;其中因子H2(i)是大小为Na×1的一维复数组,其公式为:H 2 ( i ) = exp { jπ · fr 0 · t 1 2 ( i ) } - - - ( 9 ) ]]> 则二维复数组S1由下式得出:S1(i,j)=S1_2(i,j)·H2(i) (10)步骤三:将步骤二得到的复数据S1(i,j)沿每个距离向进行快速傅里叶变换,得到方位向频谱复数据S2(i,j);S2(:,j)=FFT(S1(:,j)) (11)其中,S2(:,j)表示S2的第j列,S1(:,j)表示S1的第j列,FFT(·)表示对一维数组进行快速傅里叶变换;步骤四:将步骤三得到的复数据S2(i,j)同对应方位时刻的方位向解线性调频残留相位误差补偿因子Ω1(i)相乘,得到补偿后的复数据S3(i,j);(a)结合式(7)获取二维方位向频域距离向时域复数据S2(i,j)每行对应的方位频率fa(i);f a ( i ) = i - N a / 2 N a · PRF ′ - - - ( 12 ) ]]> (b)结合式(12)获取大小为Na×1的一维补偿因子Ω1(i);Ω 1 ( i ) = exp { jπ · f a 2 ( i ) fr 0 } - - - ( 13 ) ]]> (c)获取补偿后的二维复数据S3(i,j);S3(i,j)=S2(i,j)·Ω1(i) (14)步骤五:将步骤四得到的复数据S3(i,j)沿每个方位时刻进行快速傅里叶变换,得到二维频谱复数据S4(i,j);S4(i,:)=FFT(S3(i,:)) (15)其中,S3(i,:)表示S3的第i行,S4(i,:)表示S4的第i行;步骤六:将步骤五得到的复数据S4(i,j)同对应的一致压缩因子Ω2(i,j)相乘,得到粗聚焦复数据S5(i,j);(a)根据参考斜距Rref获取最短斜距Rmin;R min = R ref - c 2 f s · N r 2 - - - ( 16 ) ]]> (b)获取二维频域复数据S4(i,j)每列对应的距离频域fτ(j);f τ ( j ) = j - N r / 2 Nr · f s - - - ( 17 ) ]]> (c)结合式(12)与式(17)获取二维频域复数据S4(i,j)每列对应的方位向波数kx(i)与每行对应的距离向波数krc(j);k x ( i ) = 2 π f a ( i ) P v ]]>( 18 ) ]]>k rc ( j ) = 4 π ( f 0 + f τ ( j ) ) c ]]> (d)结合式(16)~式(18)获取大小为Na×Nr的二维一致压缩因子Ω2(i,j);![]()
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(e)结合式(19)获取一致压缩后的二维复数据S5(i,j);S5(i,j)=S4(i,j)·Ω2(i,j) (20)步骤七:对于步骤六得到的复数据S5(i,j),利用sinc插值法进行stolt插值处理,得到由二维频域映射到二维波数域的复数据S6(i,j);(a)根据距离频域到距离波数域的映射关系,结合式(18)获取距离波数域波数k'rc(i,j);
(b)遍历获取距离波数域波数k'rc(i,j)的最大值k'rc,max与最小值k'rc,max,并获取距离波数域波数等分间隔Δk'rc;Δ k rc ′ = k rc , max ′ - k rc , min ′ N r - - - ( 22 ) ]]> (c)获取二维波数域数据均匀的距离波数域波数![]()
k rc e ( j ) = k rc ′ min + j · Δ k rc ′ - - - ( 23 ) ]]> (d)获取二维波数域复数据各均匀的距离波数域波数
在每行对应的不均匀k'rc(i,:)中的位置p(i,j);具体为:以获取第一行第一列的位置p(1,1)为例,首先获取绝对差值
n=[1,2,…,Nr],获取最小的绝对差值Δkmin和对应位置的n,若
p(1,1)=n-1,若
p(1,1)=n,同理,以此类推,得到每一个位置p(i,j);(e)结合上步得到的位置p(i,j),获取sinc插值所需采样点间隔q(i,j,n);q ( i , j , n ) = k rc e ( j ) - k rc ′ ( i , ( p ( i , j ) + n ) ) 4 π f s c · 1 N r , ]]> n=[-N/2,-N/2+1,…,N/2-1] (24)(f)结合式(24)利用sinc插值法,获取出经stolt插值后的二维数据S6,由于二维数据是复数据,需要分别对S6(i,j)的实部S6_re(i,j)和虚部S6_im(i,j)分别进行sinc插值法获取得出;![]()
其中,N是插值核长度,sinc(·)是指插值函数
S5_re(i,j)是指二维数据S5_re第i行第j列的实部,S5_im(i,j)是指二维数据S5_im第i行第j列的虚部;步骤八:将步骤七得到的复数据S6(i,j)沿每个距离向进行快速傅里叶逆变换,得到方位时域距离波数域复数据S7(i,j);S7(:,j)=IFFT(S6(:,j)) (27)其中,S6(:,j)表示S6的第j列,S7(:,j)表示S7的第j列,IFFT(·)表示对一维数组进行快速傅里叶逆变换;步骤九:将步骤八得到的复数据S7(i,j)同几何校正因子Ω3(i,j)相乘,得到经几何校正后的复数据S8(i,j);(a)结合式(8)与式(12),获取几何校正因子Ω4(i,j);Ω 4 ( i , j ) = exp { - j 2 π · f a ( i ) · λ · fd 0 · t 1 ( i ) c } - - - ( 28 ) ]]> (b)利用式(30)获取经几何校正后的复数据S8(i,j);S8(i,j)=S7(i,j)·Ω3(i,j) (29)步骤十:将步骤九得到的复数据S8(i,j)沿每个方位时刻进行快速傅里叶逆变换,得到最终的成像结果Send(i,j);Send(i,:)=IFFT(S8(i,:)) (30)其中,S8(i,:)表示S8的第i行,Send(i,:)表示Send的第i行。
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