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搜索结果: 1-13 共查到航空、航天科学技术 合成孔径相关记录13条 . 查询时间(0.102 秒)
2022年1月26日07时44分,随着陆地探测一号01组A星成功发射,精密测量院星载铷钟再添新的卫星型号应用经历。
北理工信息与电子学院毛二可院士、龙腾教授创新团队的最新研究成果《基于导航卫星的干涉合成孔径雷达三维形变反演:算法与可行性研究》(GNSS-Based SAR Interferometry for 3-D Deformation Retrieval: Algorithms and Feasibility Study),发表于本领域国际顶级期刊《IEEE Transactions on Geoscie...
21日从中国航天科工集团有限公司第二研究院23所了解到,该所已于近日研制成功我国第一部太赫兹视频合成孔径雷达,并已经在陕西进行了飞行试验,成功获取国内首组太赫兹视频合成孔径雷达影像成果。后续,23所将针对具体应用对雷达进行性能提升改进,并开展应用示范试验。据了解,太赫兹波长位于毫米波和红外线之间,相对毫米波和微波雷达成像系统,太赫兹雷达成像系统的分辨率更高,成像时间更短,可实现类似光学摄像的视频成...
低飞平台大斜视合成孔径雷达(SAR)高度低,对脉冲重复频率要求高,斜视角大,导致多普勒中心远离零点,基于传统成像方法面临严重散焦的问题。针对低飞平台大斜视SAR成像问题,建立了脉冲重复频率与斜视角之间关系模型。从避免距离模糊、方位模糊、回避发射波干扰等出发,以实现高分辨率成像为目的,合理设计脉冲重复频率,解决了成像中散焦问题。基于循环算法优化Golomb序列,并利用信号良好自相关性获得高的距离向分...
合成孔径雷达(SAR)具有突出的高分辨率成像能力,在民用和军用领域体现出重要的应用价值。在复杂的作战环境中,提高SAR的电子对抗性能成为SAR技术发展考虑的重要方面。提出一种新的SAR无源成像方法,该成像方法将单部机载SAR接收机或多部机载SAR接收机在不同位置处接收到的回波信号相关,对相关后的信号采用滤波反投影方法进行成像,可重建场景的辐射率。该成像方法不需要已知发射源的波形和位置信息,适用于非...
通过解方程构造一组424 整数小波,利用整数小波的尺度函数作为插值基函数, 进行波数域算法的Stolt 插值,整个插值过程中只有加法和移位运算,便于硬件实现。仿真计算验证了快速算法的有效性。
合成孔径雷达 ( ISAR)和合成孔径雷达 ( SAR)都是利用目标 (场景 )与雷达的相对运动,提高横向分辨率,实现对目标 (场景 )的成像。SAR的运动方是雷达平台,可控制作平稳飞行,且用仪器测校其偏离误差;ISAR的运动方通常是非合作目标,运动不受控制,且难以精确测量。当目标作机动飞行时,以目标作固定基准,雷达等效地在空间形成流形复杂的逆合成孔径 (阵列 ),对这种情况下成像的问题进行了系...
回顾了机载合成孔径雷达数字信号处理的基本算法及其特点,选用了支持多种模式、适合 DSP处理的 Chirp Scaling算法。提出并设计了基于此算法的多处理机并行工作的 SAR处理机硬件体系结构。分析了此体系结构采用串行流水的合理性,介绍了各处理机的特点,给出了多处理机之间通讯的几种方法。
对条带模式 SAR和聚束模式 SAR的关系进行了研究,给出了一种如何利用聚束成像算法来处理条带模式 SAR的原始回波数据的方法,这种方法基于两种模式成像处理器输入数据的不同特点和 Dechirp解调原理,同时使用了频谱扩展的方法。在没有聚束模式 SAR原始回波数据的情况下,可使用本文的方法利用条带 SAR数据来模拟聚束 SAR数据,以便研究聚束成像算法。此外在条带 SAR成像过程中,利用文中给出的...
研究一类带有未知惯性参数、动静态摩擦及外界干扰的非完整动力学系统的鲁棒控制问题。基于齐次展开的思想,给出了一种鲁棒控制器设计方法,使得闭环系统的广义位置坐标指数镇定,广义速度渐近镇定。将所提出的方法应用于一类移动机器人的镇定控制,仿真结果验证了该方法的有效性
研究了对干涉合成孔径雷达系统有重要影响的基线的估计方法。根据多飞干涉合成孔径雷达系统的特性,基线在平台的运动过程中是变化的。为了充分利用现有的资料,首先根据干涉系统的轨道参数计算基线参数,然后利用有限的参考点信息,如角闪烁器,形成迭代算法,从而实现准确估计基线在运动中特征的目的。意大利Etna火山口数据的处理结果验证了本文提出算法的可靠性。
在方位维逆合成孔径雷达(ISAR)运动补偿成象中,为了获得方位维的高分辨力,需要处理的数据量很大。预加处理首先对原始数据进行频移和滤波,然后由滤波后的数据进行抽取,从而大大压缩了所需处理的数据,减小了运动补偿和成象的计算量,提高了成象处理速度。电磁仿真数据和外场实测数据的处理结果验证了预加处理的有效性
在方位维逆合成孔径雷达(ISAR)运动补偿成象中,为了获得方位维的高分辨力,需要处理的数据量很大。预加处理首先对原始数据进行频移和滤波,然后由滤波后的数据进行抽取,从而大大压缩了所需处理的数据,减小了运动补偿和成象的计算量,提高了成象处理速度。电磁仿真数据和外场实测数据的处理结果验证了预加处理的有效性

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