视频SAR成像算法研究及软件设计

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视频SAR具有高帧率、高分辨、低延时等特点,同时随着制造工艺的日渐成熟,视频SAR具有巨大的研究价值及潜力。视频SAR可以对目标区域进行持续观测,将得到的回波数据进行连续成像,但是雷达平台容易受到外界干扰及本身振动的影响,导致天线相位中心发生偏离,从而对成像帧率、分辨率及成像质量带来很大的影响。因此针对视频SAR系统、视频SAR成像、运动补偿算法等方面,有必要开展深入研究。本文将基于视频SAR运动补偿算法展开研究,主要包括基于已知运动误差的初步运动补偿研究,以及运动补偿算法的软件实现。文章的主要工作包括:1、首先分析了视频SAR的系统帧率及成像帧率,比较了在不同频段下的帧率及成像特点,并分析在太赫兹波段形成高帧率的原理。同时分析了视频SAR系统的去调频及去斜处理,推导得到去调频后的回波信号,进一步建立了圆周SAR成像模型,并分析了常见的视频SAR成像算法,分析其在太赫兹频段的特点。最后讨论了运动误差来源及分类,并讨论了两种运动补偿方法,详细推导了自聚焦运动补偿算法流程。2、其次展开基于惯导数据的运动补偿研究。首先建立了圆周聚束SAR成像模型,并分析该模式下的相位误差,同时分析了惯导系统误差,对原始数据进行坐标转换,根据测量的数据进行包络补偿以及相位误差校正,利用惯导数据的位置信息进行天线径向的运动补偿,将速度信息进行积分投影得到相位误差,从而完成方位向的运动补偿,在完成初步补偿之后利用自聚焦算法进行进一步补偿,最后给出仿真及实测结果。3、最后进行视频SAR成像运动补偿的软件设计与实现。在第三章的补偿算法及原有上位机基础上,进行运动补偿软件实现。首先设计INS软件,完成解析惯导数据、坐标转换、投影计算等功能,进一步开展运动补偿的实时处理研究,包括通信传输、成像处理、结果显示等模块的修改及实现,以实现基于惯导数据的运动补偿及自聚焦运动补偿算法,最后给出圆周SAR、条带SAR模式下的实验结果,验证补偿算法及上位机软件的有效性。
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