高分辨宽测绘带SAR地面运动目标成像方法技术

技术编号:12818046 阅读:104 留言:0更新日期:2016-02-07 10:29
本发明专利技术公开了一种基于稀疏空间谱估计的高分辨宽测绘带SAR地面运动目标成像方法,主要解决了现有方法在估计目标速度时引入的巨大运算量或谱分量增益损失的问题。本发明专利技术的实现步骤是:(1)对回波信号进行方位向傅里叶变换;(2)根据稀疏空间谱估计方法,利用某一多普勒单元的回波信号估计得到运动目标的速度;(3)根据估计得到的目标速度,得到目标的无模糊信号;(4)根据估计得到的目标速度,对无模糊信号进行传统高分辨运动目标成像。本发明专利技术将运动目标速度估计问题转换为稀疏空间谱估计问题,仅需较小的运算量即可精确估计得到运动目标速度,从而保证了运动目标多普勒频谱的精确重构,实现了高分辨宽测绘带运动目标SAR成像。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于雷达
,更进一步涉及雷达成像
中的高分辨率宽测绘 带合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)地面运动目标成像方法。
技术介绍
合成孔径雷达因具有全天时、全天候、远距离成像的能力,在战略防御、地形测绘 等军用和民用领域得到了广泛应用。其中,利用SAR获取运动目标成像结果已成为现代雷 达的研究热点之一。 同时实现高分辨宽测绘带成像是雷达成像技术的追求目标。然而,传统星载SAR 系统受最小天线面积限制,无法同时获取高分辨宽测绘带图像。结合数字波束形成技术,方 位多通道SAR系统通过发射低脉冲重复频率(Pulse Repetition Frequency, PRF)信号可 克服此限制,但是低PRF将导致回波信号产生严重的多普勒模糊。针对地面静止目标,现有 多种方法可实现多普勒模糊抑制从而实现高分辨宽测绘带SAR成像。但是,对于地面运动 目标来说,由于其运动参数未知,无法直接精确构造运动目标的模糊重构函数,从而导致处 理性能下降。 针对以上运动目标成像存在的问题,各国学者提出了多种方法。Li等人提出通过 搜索空时平面内的运动目标区,得到运动目标所有可能的谱分量,但并未给出相应的判断 准则。Baumgartner等人根据最大信杂噪比准则搜索运动目标的速度,但由于该方法需要 对所有可能的运动目标速度都进行一次全孔径成像操作,因此运算量会大大增加。Yang和 Zhang等人假设运动目标谱分量位于杂波谱分量中间,尽量可能地正确约束运动目标谱分 量,虽然该方法可以避免繁重的搜索操作,但当运动目标的运动方向偏离该导向方向时,该 方法将无法正确对运动目标的谱分量进行约束,从而无法对模糊分量进行抑制并导致运动 目标增益的损失。
技术实现思路
本专利技术针对上述高分辨宽测绘带SAR地面运动目标成像方法面临的问题,提出了 一种基于稀疏空间谱估计的高分辨宽测绘带SAR地面运动目标成像方法。与传统方法不 同,本专利技术没有采用搜索或近似假设,并能以较小的运算量实现对地面运动目标的高质量 成像。 为实现上述目的,本专利技术的主要步骤如下: (1)对各通道接收的回波信号进行方位向傅里叶变换; (2)根据稀疏空间谱估计方法,利用某一多普勒单元回波估计得到运动目标的速 度; (3)根据估计得到的运动目标速度,构造运动目标的频谱重构函数,得到运动目标 的无模糊全带宽信号; ⑷根据估计得到的运动目标速度,对无模糊的全带宽回波信号进行传统高分辨 运动目标成像,得到地面运动目标高分辨率宽测绘带图像。 本专利技术与现有的技术相比具有以下优点: 本专利技术利用稀疏空间谱估计的方法直接对运动目标的速度进行精确估计,从而避 免了传统搜索操作引入的巨大运算量,另外运动目标速度的精确估计在保证运动目标的多 普勒频谱精确重构的同时,克服了传统方法带来的运动目标谱分量增益的损失。【附图说明】 图1为本专利技术的设计方法流程图; 图2为在斜距平面下的SAR系统观测几何示意图; 图3为利用回波信号的某一多普勒单元进行空间谱估计的结果; 图4为利用传统方法得到的运动目标仿真成像结果; 图5为利用本专利技术方法的仿真成像结果。【具体实施方式】 参照附图1,本专利技术的具体实施步骤如下: 步骤1,对各通道接收的回波信号进行方位向傅里叶变换。 假设SAR系统共有M个沿航向均匀分布的接收通道,如图2所示,X轴为平台运动 速度方向,y轴为斜距方向,雷达到地面目标的斜距矢量与零多普勒面的夹角Φ称为锥角。 不失一般性,本专利技术假设SAR系统为正侧视成像。对于方位多通道高分辨宽测绘带SAR系 统来说,各通道接收回波均可等效为参考接收通道(如第1个通道)接收回波的时延。为 保证宽距离测绘带,SAR系统采用低PRF,这样回波信号将发生多普勒模糊。考虑加性白噪 声,第m个通道接收的回波信号进行方位向傅里叶变换后可写为 其中,m = 1,2, "·,Μ,M为方位接收通道个数,τ为距离时间,fp为系统PRF, fde 为多普勒频率,vs为平台运动速度,a( τ,f d)为第1个通道的接收回波, A Xni为第m个通道相对第1个通道的距离,L = (N-I)/2, N是回波信号的多普勒模糊数, Iini(^fd)为第m个通道的噪声。地面运动目标回波的多普勒频率与锥角Φ的关系如下 其中,λ为载波频率,^为运动目标的垂直航向速度, 忽略τ,式(1)可用矢量形式表示为 τ表示矩阵转置。由此可知,各通道接收的多普勒模糊回波信号可等效看作 为来自不同方向的信号叠加。与地面固定杂波不同,由于运动目标的速度V t未知,所以无 法精确获知阵列流形矩阵P (fd),从而无法直接利用已有方法对回波信号进行频谱重构。 步骤2,根据稀疏空间谱估计方法,利用某个多普勒单元回波信号估计得到运动目 标的速度。 根据式(2)所示的多普勒频率与锥角的关系,本专利技术将运动目标速度估计问题转 换为信号的波达方向(direction-〇f-arrival,DOA)估计问题,也即空间谱估计问题。根据 SAR系统参数可计算出多普勒模糊数N,也即待估计DOA信号的个数。更进一步,由于运动 目标空间谱在空间域上为稀疏分布,因此上述DOA估计问题可转换为以下稀疏问题 Y为各通道接收的快拍信号,K为快拍个数,在实际中,可以利用相邻的K个距离单 元回波替代。P为所有可能方向的回波信号构成的阵列流形,Φ^9=1,···,(》的取值范 围为雷达波束的照射范围。为QXl维稀疏向量,若第η(η= 1,···,Ν)个信号的方 向角为扒,则1的第9个值为3(1,心-1"4),其中1"=11-1^-1,否则其值为零。一 般来说,Q □ M > N。由此可将代价函数写为下 标q表示向量的第q个值,λ为稀疏规则化参数。求解上述优化问题即可得到然后根 据波峰位置得到信号的波达方向,再根据下式计算出运动目标的速度 其中,fd为所选取的多普勒单元,Φ q为估计得到的波达方向。在实际操作中,为了 减小噪声的影响,可以选择多个多普勒单元估计得到多个V t,然后将其平均求得最终的Vt。 式(15)所示的优化问题为凸优化问题,现已有多种成熟的求解方法。需要说明的 是,对于SAR系统来说,M和N的值都较小,而且在实际操作中,仅需要对式(15)进行若干 几次求解,因此相比传统的搜索方法,本专利技术的运算量将大大降低。 步骤3,根据上一步估计得到的运动目标速度,构造运动目标的多普勒频谱重构函 数,得到运动目标的无模糊全带宽信号。 利用步骤2估计得到的运动目标速度,即可正确构造出运动目标回波信号的阵列 流形P(f d),然后可采用传统的模糊重构方法得到无模糊的运动目标全带宽信号。 步骤4,根据估计得到的运动目标速度,对无模糊的全带宽回波信号进行传统高分 辨运动目标成像,得到地面运动目标高分辨率宽测绘带图像。 利用步骤2估计得到的运动目标速度,对回波信号进行距离压缩和距离徙动校 正,然后再进行方位压缩,得到地面运动目标的高分辨宽测绘带SAR图像。 下面结合仿真数据实验对本专利技术的效果做进一步的说明。 1、仿真条件: 星载方位多通道SAR系统的仿真参数如下表所示。多普勒模糊次数约为3,由于运 动目标存在垂直航向速度,其多普勒频谱将偏离杂波谱约68本文档来自技高网
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【技术保护点】
高分辨宽测绘带合成孔径雷达地面运动目标成像方法,包括如下步骤:(1)对各通道接收的回波信号进行方位向傅里叶变换;(2)根据稀疏空间谱估计方法,利用某一多普勒单元的回波信号估计得到运动目标的速度;(3)根据估计得到的运动目标速度,构造运动目标的频谱重构函数,得到运动目标的无模糊全带宽信号;(4)根据估计得到的运动目标速度,对无模糊的全带宽信号进行传统高分辨运动目标成像,得到高分辨宽测绘带运动目标SAR图像。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:杨桃丽淦小健王勇
申请(专利权)人:电子科技大学
类型:发明
国别省市:四川;51

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