地球同步軌道合成孔徑雷達(dá)單基/雙基成像算法研究
發(fā)布時間:2021-06-24 19:05
星載合成孔徑雷達(dá)(Synthetic Aperture Radar,SAR)具有全天時、全天候的觀測能力,可廣泛應(yīng)用于地質(zhì)勘探、資源普查、災(zāi)害管理和軍事偵察等領(lǐng)域。對于星載SAR來說,分辨率和測繪帶寬是衡量其性能的重要指標(biāo),在常規(guī)脈沖工作體制下,低軌SAR(Low Earth Orbit SAR,LEOSAR)的方位分辨率和測繪帶寬相互制約。提升軌道高度是解決這一制約關(guān)系的有效手段,因此,地球同步軌道SAR(Geosynchronous Earth Orbit SAR,GEOSAR)一經(jīng)提出便獲得了廣泛的關(guān)注和重視。相較于低軌SAR來說,GEOSAR具有較寬的測繪帶、較短的重復(fù)訪問周期、抗打擊和抗摧毀能力強以及可實現(xiàn)對特定區(qū)域較長時間監(jiān)控等優(yōu)點。但兼具這些優(yōu)點的同時,GEOSAR由于其天線尺寸大、功率消耗大以及發(fā)射成本高等因素大大限制了其工程實現(xiàn)。以GEOSAR為發(fā)射平臺、無人機載SAR(Unmanned Aerial Vehicle SAR,UAVSAR)為接收平臺的雙基結(jié)構(gòu)(GEO-UAV Bi SAR)能較好地解決這一問題,并可通過改變接收平臺的工作模式實現(xiàn)對不同區(qū)域的高分辨率或...
【文章來源】:哈爾濱工業(yè)大學(xué)黑龍江省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數(shù)】:155 頁
【學(xué)位級別】:博士
【部分圖文】:
論文主要研究內(nèi)容
X 圖 2-1 GEOSAR 的空間幾何結(jié)構(gòu)Fig.2-1 Geometric structure of GEOSARR 運動軌跡的數(shù)學(xué)描述力定律,將地球同步軌道衛(wèi)星與地球簡化為兩
90 95 100 105 110 115 120經(jīng)經(jīng)(deg)80 90 100 110 120 130 140 150 經(jīng)經(jīng)(deg)(c) 軌道傾角對星下點軌跡的影響 (d) 升交點赤經(jīng)對星下點軌跡的影響(c) Subpoint track affected by orbitalinclination(d) Subpoint track affected by right ascenof ascending node圖 2-2 軌道參數(shù)對 GEOSAR 星下點軌跡的影響Fig.2-2 Subpoint track of GEOSAR affected by orbital parameters
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于Chirpz變換與方位變標(biāo)地球同步軌道SAR成像算法[J]. 李財品,何明一. 電子與信息學(xué)報. 2015(07)
[2]地球同步軌道SAR特性分析[J]. 劉嬌,李財品,譚小敏,史平彥. 電子設(shè)計工程. 2015(03)
[3]大氣折射率時間變化對地球同步軌道圓跡SAR聚焦性能的影響[J]. 寇蕾蕾,向茂生. 測繪學(xué)報. 2014(09)
[4]地球同步軌道SAR精確斜距模型研究[J]. 田雨潤,禹衛(wèi)東. 電子與信息學(xué)報. 2014(08)
[5]電離層時空變化對中高軌SAR成像質(zhì)量的影響分析[J]. 李亮,洪峻,明峰,胡繼偉. 電子與信息學(xué)報. 2014(04)
[6]衛(wèi)星姿態(tài)導(dǎo)引對Geo-SAR觀測特性影響的分析[J]. 田雨潤,禹衛(wèi)東,熊名男. 雷達(dá)學(xué)報. 2014(01)
[7]地球同步軌道合成孔徑雷達(dá)干涉測量模型[J]. 楊桃麗,索志勇,李真芳,楚江,保錚. 西安交通大學(xué)學(xué)報. 2014(04)
[8]一種任意構(gòu)型雙基合成孔徑雷達(dá)成像算法[J]. 劉玉春,王俊,高博,劉保昌. 電波科學(xué)學(xué)報. 2012(05)
[9]地球同步軌道SAR曲線軌跡模型下的改進CS成像算法[J]. 包敏,周鵬,保錚,李亞超,邢孟道,王萬林. 電子與信息學(xué)報. 2011(11)
[10]地球同步軌道SAR曲線軌跡模型和成像算法研究[J]. 包敏,徐剛,李亞超,邢孟道,保錚,王萬林. 宇航學(xué)報. 2011(08)
博士論文
[1]地球同步軌道SAR與中高軌道SAR成像算法研究[D]. 包敏.西安電子科技大學(xué) 2012
[2]移變雙基地SAR特性與成像方法研究[D]. 楊科鋒.國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2009
碩士論文
[1]無人機載SAR運動補償和高分辨率成像算法研究[D]. 張倩.電子科技大學(xué) 2013
[2]電離層對星載P波段高分辨SAR成像的影響分析及誤差校正[D]. 李力.國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2009
[3]GPS精密單點定位中對流層延遲改正模型的研究與分析[D]. 包海.中南大學(xué) 2008
[4]中國地區(qū)GPS中性大氣天頂延遲研究及應(yīng)用[D]. 曲偉菁.中國科學(xué)院研究生院(上海天文臺) 2007
本文編號:3247665
【文章來源】:哈爾濱工業(yè)大學(xué)黑龍江省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數(shù)】:155 頁
【學(xué)位級別】:博士
【部分圖文】:
論文主要研究內(nèi)容
X 圖 2-1 GEOSAR 的空間幾何結(jié)構(gòu)Fig.2-1 Geometric structure of GEOSARR 運動軌跡的數(shù)學(xué)描述力定律,將地球同步軌道衛(wèi)星與地球簡化為兩
90 95 100 105 110 115 120經(jīng)經(jīng)(deg)80 90 100 110 120 130 140 150 經(jīng)經(jīng)(deg)(c) 軌道傾角對星下點軌跡的影響 (d) 升交點赤經(jīng)對星下點軌跡的影響(c) Subpoint track affected by orbitalinclination(d) Subpoint track affected by right ascenof ascending node圖 2-2 軌道參數(shù)對 GEOSAR 星下點軌跡的影響Fig.2-2 Subpoint track of GEOSAR affected by orbital parameters
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于Chirpz變換與方位變標(biāo)地球同步軌道SAR成像算法[J]. 李財品,何明一. 電子與信息學(xué)報. 2015(07)
[2]地球同步軌道SAR特性分析[J]. 劉嬌,李財品,譚小敏,史平彥. 電子設(shè)計工程. 2015(03)
[3]大氣折射率時間變化對地球同步軌道圓跡SAR聚焦性能的影響[J]. 寇蕾蕾,向茂生. 測繪學(xué)報. 2014(09)
[4]地球同步軌道SAR精確斜距模型研究[J]. 田雨潤,禹衛(wèi)東. 電子與信息學(xué)報. 2014(08)
[5]電離層時空變化對中高軌SAR成像質(zhì)量的影響分析[J]. 李亮,洪峻,明峰,胡繼偉. 電子與信息學(xué)報. 2014(04)
[6]衛(wèi)星姿態(tài)導(dǎo)引對Geo-SAR觀測特性影響的分析[J]. 田雨潤,禹衛(wèi)東,熊名男. 雷達(dá)學(xué)報. 2014(01)
[7]地球同步軌道合成孔徑雷達(dá)干涉測量模型[J]. 楊桃麗,索志勇,李真芳,楚江,保錚. 西安交通大學(xué)學(xué)報. 2014(04)
[8]一種任意構(gòu)型雙基合成孔徑雷達(dá)成像算法[J]. 劉玉春,王俊,高博,劉保昌. 電波科學(xué)學(xué)報. 2012(05)
[9]地球同步軌道SAR曲線軌跡模型下的改進CS成像算法[J]. 包敏,周鵬,保錚,李亞超,邢孟道,王萬林. 電子與信息學(xué)報. 2011(11)
[10]地球同步軌道SAR曲線軌跡模型和成像算法研究[J]. 包敏,徐剛,李亞超,邢孟道,保錚,王萬林. 宇航學(xué)報. 2011(08)
博士論文
[1]地球同步軌道SAR與中高軌道SAR成像算法研究[D]. 包敏.西安電子科技大學(xué) 2012
[2]移變雙基地SAR特性與成像方法研究[D]. 楊科鋒.國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2009
碩士論文
[1]無人機載SAR運動補償和高分辨率成像算法研究[D]. 張倩.電子科技大學(xué) 2013
[2]電離層對星載P波段高分辨SAR成像的影響分析及誤差校正[D]. 李力.國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2009
[3]GPS精密單點定位中對流層延遲改正模型的研究與分析[D]. 包海.中南大學(xué) 2008
[4]中國地區(qū)GPS中性大氣天頂延遲研究及應(yīng)用[D]. 曲偉菁.中國科學(xué)院研究生院(上海天文臺) 2007
本文編號:3247665
本文鏈接:http://sikaile.net/shoufeilunwen/xxkjbs/3247665.html
最近更新
教材專著