SAR数字成像算法演示教学.doc
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1、Good is good, but better carries it.精益求精,善益求善。SAR数字成像算法-SARDigitalImagingAlgorithms主要汇报内容:SAR的工作原理二、主要成像算法简介汇报人:张彦飞(博士生)导师:关键(教授)2005年5月14日SAR的工作原理1感性认识正侧视条带(stripmap)SAR的空间几何关系(正视图)正侧视条带SAR的空间几何关系(后视图)SAR的天线位置与点目标的几何关系SAR的天线为什么要侧视工作?技术上可以提高距离向在地面上的分辨率;战术上可以在远距离上实施对战场的侦察。SAR天线侧视的作用从不同角度对SAR的工作原理的理解从
2、阵列天线上看实孔径ULA阵列天线一个小孔径的天线在直线上移动形成的合成阵列天线可以等效于上面的实孔径ULA阵列天线但是两者还有以下的重要区别:SAR与实孔径阵列雷达的区别:实孔径雷达目标在远区场(夫琅和费区);Rp2D2/平面波单程相移SAR目标在近区场(菲涅尔区);Rp2L2S/球面波双程相移,例如:X波段,波长3cm,D=2m,R0=20公里,得到:合成孔径长度LS=300米,2D2/=267米,2L2S/=6000公里。见下图实孔径阵列天线合成阵天线(1) 从匹配滤波上看频域上:匹配滤波器-相位校正网络-移相(延时)和相加SAR的聚焦过程与匹配虑波作用的类比匹配虑波作用:对信号进行:相位
3、校正(同相)和同相相加(2) 从相关接收看:时域处理,与频域上的匹配滤波等价。匹配滤波器的输出就是输入信号的自相关函数。(3) 从脉冲压缩上看:对线调频信号,压缩滤波器就是匹配滤波器。(4) 从多普勒效应上看。对时间(距离)的分辨可以转化为对频率的分辨(因为:SAR回波的平方相位的线性调频特性使时间(距离)和频率二者有线性关系。)SAR的近似简化物理模型:雷达在一个位置发射并在同一位置接收,然后跳到下个位置发射和接收。如此继续下去。这种近似对每次发、收显然是合理的。因为在一次发、收中可以不计多普勒频移,即认为发、收位置重合。这种近似对若干次发、收一起考虑也是允许的。因为实际雷达天线在发、收之间
4、的位移是很小的(小于方位分辨单元宽度)。这里只不过是把距离随时间的连续变化用小阶梯变化近似而已。SAR系统的两种时间:SAR的点目标回波信号为:这样就有两种时间概念:(1)“快”时间(距离时间):在一个脉冲重复周期内,电波在SAR与目标之间的往返时间。包含在信号包络函数和相位函数中的时间,反映信号的变化。(2)“慢”时间(方位时间):代表SAR在方位上的位置。仅包含在信号延迟中的时间反映载机运动引起的位置变化。“慢”时间与多普勒频率特性具有锁定关系。在信号的持续时间里,载机前进所引起的雷达位置的变化是微不足道的,可以忽略。在考虑信号变化的“快”时间间隔(即信号持续时间)里,“慢”时间变化为零也
5、就是说,两者可以分开随“快”时间而变的信号决定了雷达的距离向分辨率,而随“慢”时间而变的载机运动,则决定了雷达方位向分辨率。几个强调的问题(1)SAR的角度(横向)分辨力常规雷达:非聚焦SAR:(不做相位校正,只有波程差在1/8波长内(90度相位差)的数据可以使用。)聚焦SAR:D/2(只在Frensel菲涅耳近似的条件下)。曲线见下图示。图1SAR与常规雷达角度(横向)分辨力的比较注意:并不是D无限小,聚焦SAR的角度(横向)分辨力可以无限制的改善。其极限数值是雷达波长的四分之一。原因是当D无限小时,Frensel近似不再成立。D/2只在Frensel菲涅耳近似的条件下才成立。不作Frens
6、el近似,回波信号的瞬时频率D无限小,小天线的波束角加大,合成孔径长度LS加大,合成孔径时间加大,由上图可知,回波信号的瞬时频率趋向一个固定值,导致多普勒带宽也趋向一个极限值。(2)SAR的模糊问题因为SAR是大面积成像的雷达。SAR在任一时刻收到的回波信号都不是从一个点目标来的回波而是同时到达SAR的所有点目标的回波。假设SAR的观测带宽度为W,观测带内的目标形成的回波经过N个脉冲重复周期后回到雷达,雷达的脉冲重复频率为PRF,为了不出现发射脉冲干扰则要求观测带内所有的回波能够在同一脉冲重复间隔内到达接收机。但是雷达天线的方向图存在旁辩也一定能接收来自观测带以外区域来的回波幅号。这些信号是观
7、测带区域的成像信号的干扰信号,我们称之为模糊噪声,因为它不同于白噪声。它们不是随机噪声而是依赖于雷达发射信号的噪声同时它的大小还与地面后向散射系数、雷达天线口面和脉冲重复频率有关。一般脉冲方式工作的SAR不能区分出从成像观测带来的回波信号和模糊噪声。距离模糊是指前后发射周期的一些回波信号会伴随着所期望的发射周期的回波信号同时被雷达接收,在距离向上产生模糊噪声。如图所示。SAR的距离模糊原理图在距离向假设某一区域的回波延时和观测带内目标的回波延时相差正好整数倍个脉冲重复周期则就形成了模糊距离,产生模糊信号的那个区域即为距离模糊区,见图示星载SAR的距离模糊区示意图距离模糊区的形成前提是模糊区处于
8、雷达波束旁辩的照射下。距离模糊现象在机载SAR系统中并不严重因为此时斜距比较小,观测带回波的最大延时差相对于脉冲重复周期而言是很小的即使第一模糊区也是远离观测带的其回波能量也将远小于观测带的回波能量甚至可能会超出波束的照射范围而对于星载SAR系统,由于斜距比较大,距离模糊问题必须考虑。方位模糊主要是由于较低的脉冲重复频率(PRF)造成的。因为目标回波谱是以脉冲重复频率(PRF)为周期重复出现的,在主谱之外的回波信号将折叠到主谱区,如图所示。由于有限的采样率和SAR的多普勒频率非限带(由于天线的旁瓣存在),使得模糊信号叠加在所期望的信号上,造成方位向模糊。SAR的方位模糊原理图距离向模糊和方位向
9、模糊取决于脉冲重复频率(PRF)的选择和测绘带的位置。较低的PRF会使方位向模糊增加;较高的PRF会增加距离向模糊,或者使测给带宽度受限。PRF的选择要综合多种因素折中考虑。(3)SAR的距离徙动问题由于载机的运动,一个点目标到SAR的距离在“慢”时间域内近似出现在一条双曲线上。线性部分称距离走动,二次项称为距离弯曲。距离走动:是由于在合成孔径时间内,点目标和载机的相对运动引起的;距离弯曲:是由于点目标到SAR中心的距离和到SAR边缘的距离不同所致。SAR点目标距离徙动双曲线方位变化时,距离徙动双曲线的形状不变,仅平移动。距离变化时,距离徙动双曲线的形状改变。(4)SAR的聚焦深度问题距离向聚
10、焦深度SAR的距离向聚焦深度最大相位误差为方位向聚焦深度方位向聚焦深度的问题产生这一问题的根本原因是位于任何位置的点目标在雷达前进过程中和雷达间的距离将随时间变化这个变化一方面造成回波信号的相位变化,因而形成回波多普勒信号;另一方面造成回波信号延时时间的变化,这个变化将产生方位聚焦深度的问题SAR的方位向聚焦深度于是:对SAR工作原理的本质理解:SAR的工作过程就是对点目标进行菲涅耳(Frensel)衍射的过程。菲涅耳衍射等效的系统是二维线性调频信号的匹配滤波器.这是非常重要的结论,有了这一结论,就可以把综合孔径和线性调频信号的展宽和压缩过程联系起来了。点目标回波经过菲涅耳衍射后,得到具有平方
11、相位的线性调频信号这一过程和用冲击波形激励具有线性群延时网络产生线性调频信号过程完全等效,因为菲涅耳衍射所等效的网络正是具有线性“群延时”(在频域内,相位函数的一阶导数)特性的线性网络。成像过程或波前重建过程。SAR收集并记录的信号是地域回波经过菲涅耳衍射所得的信号,用信号分析的观点看是地域回波经过具有线性“群延时”特性的空间滤波网络所得的信号如果雷达记录这一信号是全息的,则将此记录信号通过另一次菲涅耳衍射,即通过具有相反斜率的线性“群延时”网络,则将恢复地域回波信号,获得地域的“像”。可以把综合孔径原理总结如下:(1)聚焦型综合孔径过程的本质是空间线性调频信号的展宽和压缩。这是因为,菲涅耳衍
12、射过程就是具有平方相位空间频率关系的空间滤波过程因此,点目标回波的菲涅耳衍射可等效为用冲击波形激励具有平方相位关系的网络产生线性调频波的展宽过程;而综合孔径雷达的信号处理或成像过程则可等效为线性调频信号的脉冲压缩所不同的是前者为空间过程,后者为时间过程在综合孔径雷达中,二者通过载机匀速直线的前进运动,相联系并互相转化(2)可以用频率分析的观点阐述综合孔径原理,这一事实也和线性调频信号的特性有关我们知道,线性调频信号的瞬时频率和时间成线性规律变化。因此,可以用频率的变化指示时间的变化换句话说,可以把时间的分辨问题转化为频率分析的问题对“时间(距离)的分辨可以转化为对频率的分辨”的理解:电磁波-相
13、位:表征的是信号的幅值在时间上出现的先后顺序-频率:是相位随时间的变化率-而时间就是空间上的距离。“时间的变化率”就是空间上的距离间隔。所以:频率的间隔能够转化为距离上的间隔。二者的内在本质都是电磁波在时间上的变化!二、主要成像算法1RDA(Range-DopplerAlgorithm)2WDA(Wavenumber-DomainAlgorithm)(Alsoknownasork-domainalgorithm)2 CSA(Chirp-ScalingAlgorithm)3 FSA(Frequency-ScalingAlgorithm)4 RMA(Range-MigrationAlgorithm
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