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上海卫星工程研究所刘艳阳获国家专利权

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龙图腾网获悉上海卫星工程研究所申请的专利星载双基地SAR成像系统及方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119667675B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-01-13发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411694328.8,技术领域涉及:G01S13/90;该发明授权星载双基地SAR成像系统及方法是由刘艳阳;孙丞琳;崔雷;曲耀斌;陈筠力设计研发完成,并于2024-11-25向国家知识产权局提交的专利申请。

星载双基地SAR成像系统及方法在说明书摘要公布了:本发明提供了一种星载双基地SAR成像系统及方法,包括:发射信号采用编码信号脉冲序列为周期性发射序列,且任意脉冲之间为正交关系;基于双基地构型设置脉冲重复频率,采用的脉冲重复频率应使星间直达波和双基地SAR地面回波如被同时接收,两者对应的雷达发射信号波形不同;基于编码信号脉冲序列的设置及脉冲重复频率的设置,获取时间上混叠在一起的星间直达波和观测区域双基地SAR回波,且同一时刻获取的星间直达波和观测区域双基地雷达回波信号正交;基于获取的时间上混叠在一起的星间直达波和观测区域双基地SAR回波,分别提取星间直达波和观测区域双基地SAR回波,实现星间直达波抑制下的星载双基地SAR成像的功能。

本发明授权星载双基地SAR成像系统及方法在权利要求书中公布了:1.一种星载双基地SAR成像方法,其特征在于,包括: 步骤S1:令主动雷达卫星发射所采用的周期性发射序列为编码信号脉冲序列,且编码信号脉冲序列中任意脉冲之间为正交关系; 步骤S2:基于双基地构型设置脉冲重复频率,设置后的脉冲重复频率控制雷达工作时序使得星间直达波和观测区域双基地SAR回波能够同时被接收星雷达接收,且星间直达波和观测区域双基地SAR回波分别对应的雷达发射信号波形不同; 步骤S3:获取时间上混叠在一起的星间直达波和观测区域双基地SAR回波,且同一时刻获取的星间直达波和观测区域双基地SAR回波为正交关系; 步骤S4:基于获取的时间上混叠在一起的星间直达波和观测区域双基地SAR回波,通过正交信号处理分别提取星间直达波和观测区域双基地SAR回波,实现星载双基地SAR成像; 所述步骤S4包括: 步骤S4.1:以星间直达波对应的发射信号作为匹配滤波函数对时间上混叠在一起的星间直达波和观测区域双基地SAR回波进行距离压缩追踪提取星间直达波,通过追踪提取的星间直达波对星间相位同步误差进行反演,实现星间同步功能; 步骤S4.2:对以星间直达波对应的发射信号作为匹配滤波函数对时间上混叠在一起的星间直达波和观测区域双基地SAR回波进行距离压缩后的信号去除星间直达波,得到去除星间直达波后的雷达信号,将得到的去除星间直达波后的雷达信号利用星间直达波对应的发射信号作为反匹配滤波函数对去除星间直达波后的雷达信号进行反匹配滤波处理,并以观测区域双基地SAR回波对应的发射信号作为匹配滤波函数进行距离压缩,并利用步骤S4.1得到的星间相位同步误差对观测区域双基地SAR回波进行补偿并进行后续成像处理,实现双基地SAR成像功能; 所述步骤S4.1中,匹配滤波函数包括对各方位时刻接收的时间上混叠在一起的星间直达波和观测区域双基地SAR回波分别利用星间直达波对应的发射信号作为匹配滤波函数进行脉冲压缩; 所述追踪提取的星间直达波的方式包括:根据两个卫星空间位置计算星间直达波所在回波距离单元,并在回波距离单元周围检测亮线实现星间直达波的检测,并据此分析得到星间相位同步信息; 对以星间直达波对应的发射信号作为匹配滤波函数对时间上混叠在一起的星间直达波和观测区域双基地SAR回波进行距离压缩后的信号去除星间直达波,包括在距离压缩后的回波信号中将检测到的星间直达波对应的距离单元及周围若干个距离单元内的回波信号置零; 所述反匹配滤波函数包括为对各方位时刻去除星间直达波后的回波信号利用星间直达波对应的发射信号作为反匹配函数进行脉冲解压缩,得到观测区域双基地SAR回波; 以双基地SAR观测区域回波信号对应的发射信号作为匹配滤波函数进行距离压缩包括:各方位时刻观测区域双基地SAR回波分别利用观测区域双基地SAR回波对应的发射信号作为匹配函数进行脉冲压缩; 所述步骤S1中,所述编码信号脉冲序列的发射形式为以脉冲序列的脉冲数为周期进行周期性重复发射; 所述步骤S2中,设置脉冲重复频率包括:设置回波接收窗口设计约束和回波接收正交性设计约束; 所述回波接收窗口设计约束为雷达回波接收窗口能够同时接收完整的星间直达波和观测区域双基地SAR回波; 所述回波接收正交性设计约束为星间直达波对应的发射信号与观测区域双基地SAR回波对应的发射信号不同; 基于双基地构型采用星间直达波和观测区域双基地SAR回波同时被接收,但两者分别对应的雷达发射信号波形不同的脉冲重复频率,其数学模型如下: 式中,PRF为脉冲重复周期,Rnear和Rfar为观测区域在一个合成孔径时间内的最短斜距和最长斜距,c为光速,Tproc为保护时间,Rs为两星之间的距离,为向下取整运算符,mod·为取余运算符; 以星间直达波信号对应的发射信号作为匹配滤波函数对接收到的回波信号进行距离压缩,通过追踪提取星间直达波信号,并进行星间相位同步信息反演,实现星间同步功能; 雷达接收的回波信号表示为 sta,tr=sdirta,tr+sobsta,tr 式中,sta,tr为雷达回波,sdirta,tr为星间直达波,sobsta,tr为观测区域回波,ta为方位时间,假设星间直达波sdirta,tr对应的发射信号为sktr,利用该信号对sta,tr进行脉冲压缩; 式中,sdir,compta,tr为星间直达波脉冲压缩后的信号,s'obs,compta,tr为观测区域回波的压缩信号; 对距离压缩后的回波信号中去除星间直达波信号,再利用星间直达波信号对应的发射信号作为反匹配滤波函数进行反匹配滤波处理,并以观测区域回波信号对应的发射信号作为匹配滤波函数进行距离压缩,补偿星间相位同步信息,然后进行成像处理操作,实现双基地SAR成像功能; 去除星间直达波的回波信号表示为 s'obs,compta,tr=scompta,tr-sdir,compta,tr 利用星间直达波对应的发射信号作为反匹配滤波函数对其进行反匹配滤波处理,即可得到观测区域的回波信号; s'obsta,tr=s'obs,compta,tr*sktr 假设该时刻雷达观测区域回波对应的发射信号为sjtr,对其进行距离压缩后,即可利用成熟的双基地SAR成像处理技术获取观测区域的SAR图像,完成双基地对地成像功能。

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