复杂的应用场景下,平台速度不能保持恒定。加速度的存在增加了双基合成孔径雷达距离和方位向的耦合,使成像处理更加困难。论文提出了一种二维频谱的正交解耦合方法,以解决加速度下的双基SAR成像问题。首先利用Chebyshev多项式将斜距展...复杂的应用场景下,平台速度不能保持恒定。加速度的存在增加了双基合成孔径雷达距离和方位向的耦合,使成像处理更加困难。论文提出了一种二维频谱的正交解耦合方法,以解决加速度下的双基SAR成像问题。首先利用Chebyshev多项式将斜距展开成幂级数形式,然后利用驻留相位原理和级数反演法(Method of Series Reversion,MSR)得到回波信号的二维频谱。在此基础上,将二维频谱中的耦合相位进行Chebyshev正交分解,以解除距离和方位的耦合。最终通过相位补偿实现聚焦成像。实验结果表明,该方法能有效克服加速度的影响,并提高目标的成像质量。理论推导和仿真结果验证了算法的有效性和可行性。展开更多
文摘复杂的应用场景下,平台速度不能保持恒定。加速度的存在增加了双基合成孔径雷达距离和方位向的耦合,使成像处理更加困难。论文提出了一种二维频谱的正交解耦合方法,以解决加速度下的双基SAR成像问题。首先利用Chebyshev多项式将斜距展开成幂级数形式,然后利用驻留相位原理和级数反演法(Method of Series Reversion,MSR)得到回波信号的二维频谱。在此基础上,将二维频谱中的耦合相位进行Chebyshev正交分解,以解除距离和方位的耦合。最终通过相位补偿实现聚焦成像。实验结果表明,该方法能有效克服加速度的影响,并提高目标的成像质量。理论推导和仿真结果验证了算法的有效性和可行性。