遥感图像判绘 侧视雷达成像(讲课).ppt
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1、第四节 侧视雷达图像及其特性,一、雷达简介,雷达是英文 Radar的音译,源于 Radio Detection and Ranging的缩写,原意是无线电探测和测距。即用无线电方法发现目标并测定它们在空间的位置。因此雷达也称为无线电定位。随着雷达技术的发展,雷达的任务不仅是测量目标的距离、方位和仰角,而且还包括测量目标的速度,以及从目标回波中获取更多有关目标的信息。雷达是利用目标对电磁波的反射或散射现象来发现目标并测定其位置的。飞机、导弹、人造卫星、各种舰艇、车辆、兵器、炮弹以及建筑物、山川、云雨等等,都可能作为雷达的探测目标。,一、雷达简介,主动式遥感器,使用微波波段,发射波长0.1-100
2、cm,特点:全天候、全天时,地面分辨率明显提高;几 何关系复杂,发展历史,mid 1800s James Clerk Maxwell first defined the essential characteristics of microwaves in 1886,Heinrich R.Hertz discovered that microwaves could be reflected from various targets 1900 Guglielmo M.Marconi devised a practical antenna for transmitting&receiving rad
3、io signals1922 A.H.Taylor&L.C.Young(U.S.Navy)discovered the potential of radio signals for detecting the presence of large objects at a distance,发展历史,1935 Sir Robert Watson-Watt(U.K.)devised the first instrument which integrated the transmitter and receiver on the same antenna using a pulsed signal-
4、the first radar 1950s development of experimental synthetic aperture radars(SARs)for military purposes using airborne platforms 1960s imaging radar was slowly declassified from the military and developed for terrain and natural resource surveys 1970s spaceborne SARs,国外主要星载雷达,Seasat.SIR-A.SIR-B(美国)钻石
5、-1(前苏联)ERS-1(欧空局)JERS-1(日本)Radarsat(加拿大),侧视雷达的一般结构,侧视雷达一般由脉冲发射机、接收机、发射接收转换开关、天线和显示记录器组成。脉冲发射机产生脉冲信号,由转换开关控制,经天线向观测地区发射。地物反射或者散射的电磁波也由转换开关控制进入接收机。接收的信号在显示器上显示或记录在磁带上。,成像雷达常用的波段,雷达的优点,1.微波能穿透云雾和雨雪,有全天候、全天时的工作能力,这对实时监测十分有利。2.微波对地物有一定的穿透能力。如微波可穿透几十米的沙层和上百米的冰层;对中度含水量的土壤能穿透几米甚至十几米,可用于地下勘探和军事目标探测。3.侧视雷达图像不
6、仅包含了地物对微波的反射或散射的强弱,而且还包含了回波的相位信息,从而可进行雷达干涉测量(Radar Interferometry),确定目标的高度。4.侧视雷达图像的地面分辨率与平台高度无关。,二、真实孔径侧视雷达,Real Aperture Side-looking Radar,真实孔径侧视雷达工作原理,方位向:平台行进方向距离向:平台侧向,1、成像过程,收集顺序:近距离先收集,远距离后收集回波强弱(色调):(1)金属硬目标强,(2)反射面方向向天线强(3)平滑镜面反射回波弱(4)反射面性质草地弱(5)阴影无反射,天线收集,放大检波,2、地面分辨率,距离分辨率 方位分辨率,距离分辨率,定义
7、:在距离方向上能分辨的最小目标的尺寸,为脉冲宽度,为光速,为雷达波侧视角,R与距离无关,要提高R,需要减小,但是减小会使雷达的发射功率下降,从而使回波信号的信噪比(S/N)下降,造成图像质量下降。为此,采用脉冲压缩技术来提高R。,为什么要采取侧视雷达而不采取正视的雷达?,脉冲压缩技术,脉冲压缩技术:利用线性调频调制技术将较宽的脉冲调制成振幅大、宽度窄的脉冲的技术,经脉冲压缩后,振幅原来的 倍,脉冲宽度为,且随着f的提高,距离分辨率和S/N也提高了,这也叫距离压缩。,方位分辨率,定义:相邻的两脉冲之间,能分辩两个目标的最小距离,式中为雷达的波束宽度,L为雷达天线的孔径,R为雷达天线到地面目标的距
8、离,要提高方位分辨率,需采用较短波长的电磁波,或加大天线孔径,或缩短观测距离。如要求方位向分辨率为25m,采用波长为5.7cm的微波,卫星高度为600km,侧视角40度,则天线尺寸应为1790m,这显然难以实现。,三、合成孔径侧视雷达,特点:距离向采用脉冲压缩技术来提高分辨率 方位向通过合成孔径原理来改善分辨率,Synthetic Aperture Side-looking Radar,成像原理,用一系列的小天线排成一个阵列,每个小天线之间的距离为d,总长度为Nd。对于每个天线,脉冲发射是同时进行的,接收时也是同时接收信号。这就如同真实孔径雷达一样。,成像原理,Synthetic Apertu
9、re Side-looking Radar,利用小天线作为单个发射接收单元,小天线随平台移动,在移动中选若干个位置,在每个位置上发射一个信号并接收来自地物目标的回波信号,记下回波信号的振幅和相位。当小天线移动一段距离后,将所有不同时刻接收的同一目标信号消除因时间和距离不同所引起的相位差,修正到同时接收的情况,就得到如同真实孔径侧视雷达一样的效果,不同时刻和位置接收的同一目标的频率不同(多普勒平移效应),随着时间增加,接收信号的频率降低。频率偏移对时间而言是线性的。反射脉冲可以认为是经过线性调制处理的,因此,将不同位置接收的同一目标信号,通过与频率偏移具有逆特性的匹配滤波器滤波调制,就得到目标的
10、唯一像点。通过调制处理后,方位向上的分辨率得以提高,这种处理也叫做方位向压缩。,成像原理,成像原理,t1,f1,f0,时间,频率,滤波处理,频率随时间变化,方位分辨率,由于合成孔径长度L等于真实孔径长度的天线能够照射到的范围,即:,合成孔径雷达的方位分辨率为:,合成孔径天线提供的有效角分辨率或波束宽度为:,合成孔径雷达的方位分辨率与距离无关,仅与实际天线的孔径有关,天线愈短,分辨率愈高。,合成孔径侧视雷达的数字成像处理,雷达记录的是回波信号的幅度和相位在空间沿方位向和距离向的分布,它是一个不可视图像,必须经过处理才能形成可视的雷达图像。,距离方向,方位方向,合成孔径侧视雷达的数字成像处理,重建
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