合成孔径雷达(SAR)技术ppt课件.ppt
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1、合成孔径雷达(SAR)技术,中国科学院电子所2002/12/09,SAR 技术概述,SAR 是一种脉冲雷达技术,具有较高的分辨率,可以获得区域目标的图像。SAR 具有广泛的应用领域,它有两种模式 机载SAR 星载SAR,SAR 发展概况,1. 1951年, Carl Wiley 首次提出利用频率分析方法改善雷达的角分辨率.2. 1953年, 伊利诺依大学采用非聚焦方法使角度分辨率由4.13度提高到0.4度,并获得第一张SAR图像.3. 1957年, 密西根大学采用光学处理方式, 获得了第一张全聚焦SAR图像.4. 1978年, 美国发射了第一颗星载Seasat-1.5. 1991年, 欧洲空间
2、局发射了ERS-1.6. 1995年, 加拿大发射了Radarsat-1.7. 2000年, 欧洲空间局发射了ASAR.8. 2003年, 日本准备发射ALOS SAR.,各国SAR系统,美国: Seasat-1, Sir-A, Sir-B, Sir-C, LACROSSE SAR, LightSAR, Medsat SAR欧洲: ERS-1, ERS-2, XSAR, ASAR加拿大: Radarsat-1, Radarsat-2俄罗斯: Almaz-1日本: JERS-1,SAR的特点 I,为什么使用雷达成像技术全天候,穿透云雾能力全天时工作穿透植被和树叶目标与频率的相互关系运动检测,SA
3、R的特点 II,合成孔径技术提高方位分辨率:实例: 星载SAR距离850km,工作频率1.276GHz,像素分辨率25m 需要 8km 合成孔径,应用领域,地形测绘与地质研究中的应用 如埃及古河道的发现, 阿尔贝托油田的分析农业和林业中的应用如土地利用调查, 土壤水分测量, 作物生长与分类海洋研究和监测方面的应用 如海面石油污染的监测军事方面的应用 如军事目标的识别与定位减灾防灾方面的应用 如森林火灾,地震等灾害的预报,合成孔径原理,8km 的孔径长度由小天线实现原理,SAR合成孔径原理,SAR合成孔径原理-波束形成,天线阵,目标,d,相邻两个阵源接收信号的空间延迟为:,SAR合成孔径原理-波
4、束形成,相邻两个阵源接收信号的相位差为:,M个阵源接收的信号序列为:,其中 为单个阵源的天线方向图,满足:显然, M个阵源接收的信号构成等比级数,SAR合成孔径原理-波束形成,对M个阵源接收信号构成的等比级数求和, 可以得到:,SAR合成孔径原理-波束形成,取M个信号和的包络, 可以得到:,上式表明, 单个阵源的波束宽度被加权, 等效形成新的波束.新波束的形状由上式第二个因子决定.,SAR合成孔径原理-波束形成,显然, 上式的形状由分子决定, 其中:,式中, R为目标的距离, 为目标的横向分辨距离,SAR合成孔径原理-波束形成,求第一零点位置确定半功率点分辨率, 令:,这样, 经过阵列信号处理
5、后的波束分辨率为:,SAR合成孔径原理-波束形成,考虑合成孔径雷达信号的双程相位差,最后, 合成孔径雷达的波束分辨率为:,SAR合成孔径原理-非聚焦与聚焦处理,目标A,目标By,聚焦,R,聚焦与非聚焦示意图,SAR合成孔径原理-非聚焦与聚焦处理,对于目标A, 天线任意位置与其的距离为:,因为目标的距离与天线横向移动的距离相比较大, 则运用泰勒级数展开进似可以得到:,SAR合成孔径原理-非聚焦与聚焦处理,则对于目标A, 回波信号的双程相位差为:,同理, 对于目标B, 回波信号的双程相位差为:,SAR合成孔径原理-非聚焦与聚焦处理,则对任意位置y, 在整个孔径时间内积分可以得到目标在所有y位置上的
6、信号包络. 当对雷达载体沿直线飞行产生的二次相位误差不补偿时 这时的积分处理称非聚焦处理, 否则称为聚焦处理.,SAR合成孔径原理-非聚焦与聚焦处理,非聚焦处理,在y处的点目标回波响应为:,SAR合成孔径原理-非聚焦与聚焦处理,求半功率点波束宽度, 令:,最后得到其横向分辨率为:,真实孔径天线横向分辨率为:,SAR合成孔径原理-非聚焦与聚焦处理,聚焦处理,聚焦处理需要对二次相位差进行补偿, 有:,这时回波响应为:,SAR合成孔径原理-非聚焦与聚焦处理,SAR合成孔径原理-非聚焦与聚焦处理,求归一化回波功率增益:,求半功率点波束宽度, 令:,SAR合成孔径原理-非聚焦与聚焦处理,合成孔径的最大长
7、度为:,最后得到其横向分辨率为:,最终,理论上合成孔径的横向分辨率为:,SAR合成孔径原理-频率分析方法,1951年, Carl Wiley首次提出频率分析方法解决雷达角分辨率问题. 从多普率频率分辨出发, 研究目标的分辨. 证明当两个点目标其多普勒频率可分时, 两个目标空间上也可分.,SAR合成孔径原理-频率分析方法,目标的多普勒频率,SAR合成孔径原理-频率分析方法,对目标P1,P2, 它们多普勒频率为:,它们多普勒频率差为:,SAR合成孔径原理-频率分析方法,通常存在下面关系:,SAR合成孔径原理-频率分析方法,所以点目标间的多普勒增量为:,多普勒频率分辨与滤波器时间常数存在如下关系:,
8、只要多普勒频率增量能够被分辨, 则方位分辨率为:,SAR合成孔径原理-频率分析方法,当 度, 多普勒滤波器的时间常数为:,最终的方位分辨率为:,SAR 基本概念,最大聚焦合成孔径长度:天线尺寸的减小导致更长的聚焦合成孔径长度SAR 聚焦分辨率:分辨率的改善与天线尺寸有关,与距离和波长无关,SAR 基本组成,SAR天线子系统,高功率微波电路,接收机,校准系统,发射机,电源分配单元,定时与数据处理,载荷计算,磁波记录器,传输系统,SAR 基本组成,输入数据接口,方位 预处理,距离 压缩,距离走动校正,方位 压缩,幅度 检测,多视 相加,参考函数产生,控制 单元,运动参数提取,几何幅度校正,输出数据
9、调节,SAR数字信号处理,控制指令,惯性导航系统,SAR 主要性能指标,频率与极化分辨率与观测带宽重复观测周期辐射精度定位精度模糊特性,SAR 主要性能指标-频率与极化,1. 大气传输窗口2. 频率与信息3. 极化与信息4. 系统特征与图像质量5. 设备复杂性与继承性,SAR 主要性能指标-分辨率与观测带宽,1. 空间分辨率距离分辨率:,:为光速:为距离加权展宽系数:幅相频率特性误差引起的展宽系数:为入射角:为发射的线性调频信号带宽,SAR 主要性能指标-分辨率与观测带宽,1. 空间分辨率方位分辨率:,:为方位加权展宽系数:信号分布不均匀引起的展宽系数:为地速引起的改善系数:为天线加权展宽系数
10、,SAR 主要性能指标-分辨率与观测带宽,2. 观测带宽距离向3dB波束宽度对应的地面距离跨度,近距点,远距点,h,波束中心,波束宽度,波束视角,SAR 主要性能指标-分辨率与观测带宽,2. 观测带宽,近距点距离:,远距点距离:,测绘带宽度:,SAR 主要性能指标-重复观测周期,轨道的设计,SAR 主要性能指标-辐射精度,定量微波遥感测量建立雷达图像与目标散射系数之间的传递函数,SAR 主要性能指标-辐射精度,1. 辐射分辨率:,2. 辐射精度:,SAR 主要性能指标-定位精度,1. 目标定位2. 目标定位误差源 * 回波时延误差 * 电磁波传播效应误差 * 目标高度误差 * 多普勒中心频率误
11、差 * 时钟误差 * 卫星的星历误差,SAR 主要性能指标-模糊特性,距离模糊方位模糊,SAR 主要性能指标-模糊特性,距离模糊,测绘带,模糊带,h,波束宽度,模糊带,SAR 主要性能指标-模糊特性,近距点回波时间:,远距点回波时间:,为满足测绘带内的单值测量,脉冲重复周期应满足:,SAR 主要性能指标-模糊特性,测绘带外的回波信号会造成距离模糊,当下面条件成立时, 距离模糊产生,SAR 主要性能指标-模糊特性,方位模糊,飞行方向,模糊波束指向,SAR 主要性能指标-模糊特性,合成后的波束方向图:,上式的函数形式具有周期重复特性,重复位置出现在:,SAR 主要性能指标-模糊特性,l=0.2;N
12、=512;vs=300;Tr=1/100;d=vs*Tr;t=-1.5*pi/180:pi/(180*512):1.5*pi/180;a=sinc(2*N*pi*d.*sin(t)/l);b=sinc(2*pi*d.*sin(t)/l);c=a./b;plot(abs(c),SAR 主要性能指标-模糊特性,当n=1时, 为第一对模糊波束位置:,SAR 主要性能指标-模糊特性,如果SAR天线实孔径尺寸为D,则其方向图:,该方向图的零点位置:,SAR 主要性能指标-模糊特性,要想模糊信号不产生影响, 必须使:,当n=1时, 为第一零点位置:,SAR 主要性能指标-模糊特性,方位模糊的抑制,SAR
13、系统参数选择,SAR雷达方程脉冲重复频率的选择相位误差,SAR 系统参数选择-SAR雷达方程,常规雷达方程:,距离向脉冲压缩后, 信噪比改善为:,方位向压缩后, 信噪比改善为:,SAR 系统参数选择-SAR雷达方程,SAR雷达方程:,其中, 合成孔径时间:,SAR 系统参数选择-SAR雷达方程,SAR雷达方程:,结论: (1) 与距离的三次方成反比 (2) 与飞行速度成反比,SAR 系统参数选择-SAR雷达方程,当目标非分布目标时:,则分布目标, SAR雷达方程:,SAR 系统参数选择-脉冲重复频率,脉冲重复频率间的选择: (1) 方位模糊 (2) 距离模糊,方位信号带宽:,SAR 系统参数选
14、择-脉冲重复频率,方位信号的采样定律:,距离信号测量的单值条件:,远距点回波时间:,SAR 系统参数选择-相位误差,相位误差,目标,多普勒频率相位:,SAR 系统参数选择-相位误差,造成多普勒频率相位误差的原因: (1) 飞机姿态的变化 (2) 天线指向误差 (3) 飞机速度的变化 (4) 飞机位置的偏移,SAR 系统参数选择-相位误差,斜距的变化会影响多普勒信号的调频斜率:,SAR 系统空间几何关系,星载系统的地心坐标系机载系统的地面惯性坐标系,星载SAR-地心坐标系,卫星轨道设计波束指向计算地面坐标转换仿真结果,星载SAR-轨道设计,星载SAR-轨道设计,星载SAR-轨道设计,星载SAR-
15、轨道设计,星载SAR-波束指向,星载SAR-地面坐标转换,星载SAR-仿真实验,星载SAR-地心坐标系,机载SAR-惯性坐标系,机载SAR-仿真实验,机载SAR测量定位系统软件,SAR成像模式,Stripmap, Spotlight, Scan, ISAR (not pictured),SAR成像模式,Stripmap(条带式):最早的成像模式,1950s低分辨率成像的最有效方法Spotlight(聚束式):在1970s提出获得较高的分辨率一次飞行中,通过不同视角改变对同一区域成像,SAR成像模式,Scan(扫描模式):信号处理非常复杂InSAR(干涉SAR)获取地面高度信息, 进行3D成像I
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