合成孔径雷达原理

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合成孔径雷达概述

标签:文库时间:2025-02-17
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合成孔径雷达概述

Beautyhappy521@163.com

二OO八年三月二十三

合成孔径雷达概述

1

合成孔径雷达简介..................................................................................................... 3 1.1 合成孔径雷达的概念 ................................................................................... 3 1.2 合成孔径雷达的分类 ................................................................................... 4 1.3 2

2.1

合成孔径雷达(SAR)的特点 .......................................................................... 5 国外合成孔径雷达的发展历程及现状.......................................

合成孔径雷达点目标仿真MATLAB程序

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合成孔径雷达成像系统点目标仿真

源程序:

clc

close all

C=3e8; %光速 Fc=1e9; %载波频率 lambda=C/Fc; %波长

%成像区域 Xmin=0; Xmax=50; Yc=10000; Y0=500;

%SAR基本参数

V=100; %雷达平台速度 H=0; %雷达平台高度 R0=sqrt(Yc^2+H^2);

D=4; %天线孔径长度 Lsar=lambda*R0/D; %合成孔径长度 Tsar=Lsar/V; %合成孔径时间

Ka=-2*V^2/lambda/R0;%线性调频率 Ba=abs(Ka*Tsar);

PRF=2*Ba; %脉冲重复频率 PRT=1/PRF;

ds=PRT; %脉冲重复周期

Nslow=ceil((Xmax-Xmin+Lsar)/V/ds);%脉冲数 Nslow=2^nextpow2(Nslow); %量化为2的指数

sn=linspace((Xmin-Lsar/2)/V,(Xmax+Lsar/2)/V,Nslow); %创建时间

星载双基合成孔径雷达已上天

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星载双基合成孔径雷达已上天

2007年3月29成功了!人们为一张“黑白照片”而欢呼!这可不是一张简单的“黑白照片”,它是我国第一幅机载双基SAR(合成孔径雷达)非同步成像图,看到它,我校电工学院杨建宇教授为首的“雷达成像”科研团队所有成员的脸上都露出了轻松的笑容。此试验的成功标志我校在新体制SAR领域的研究达到国际先进水平。

国际首创

黑夜,两军对峙。浓密的树林隐藏着一支作战部队,然而这支隐蔽完美的部队在敌侦察机飞过之后不久,就遭到了轰炸。是谁给侦察机装上了“透视眼”,能让其穿透茫茫的黑夜和浓密的树叶发现了隐藏的坦克?这就是SAR技术的魅力:它能够全天时、全天候不间断工作,并且能够穿透尘埃、烟雾、树叶等障碍,提供地形地貌以及地面目标图像,是极其重要的军事侦察装备。

“正是基于此,SAR被誉为雷达研究皇冠上的明珠”,杨建宇教授告诉记者。2004年以来,他所带领的科研团队在该领域获得了突破性成就,成功揽下这颗璀璨的明珠。

“然而,这也是一个难题!”中电集团的贲德院士曾经这样描述过:双基难,双基上天更难,双基上天成像难上

SAR合成孔径雷达图像点目标仿真报告(附matlab代码)

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SAR图像点目标仿真报告

徐一凡

1 SAR原理简介

合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar ,简称SAR)是一种高分辨率成像雷达技术。它利用脉冲压缩技术获得高的距离向分辨率,利用合成孔径原理获得高的方位向分辨率,从而获得大面积高分辨率雷达图像。

SAR回波信号经距离向脉冲压缩后,雷达的距离分辨率由雷达发射信号带宽决定:

?r?C,式中?r表示雷达的距离分辨率,Br表示雷达发射信号带宽,C表示光速。同2Br样,SAR回波信号经方位向合成孔径后,雷达的方位分辨率由雷达方位向的多谱勒带宽决定:?a?va,式中?a表示雷达的方位分辨率,Ba表示雷达方位向多谱勒带宽,va表示BaD,其中D为2方位向SAR平台速度。在小斜视角的情况下,方位分辨率近似表示为?a?方位向合成孔径的长度。

2 SAR的几何关系

雷达位置和波束在地面覆盖区域的简单几何模型如图1所示。此次仿真考虑的是正侧视的条带式仿真,也就是说倾斜角为零,SAR波束中心和SAR平台运动方向垂直的情况。

图1 雷达数据获取的几何关系

建立坐标系XYZ如图2所示,其中XOY平面为地平面;SAR平台距地平面高H,以速度V沿X轴正向匀速飞行;P点为SAR平台的位置矢量,设其

SAR合成孔径雷达图像点目标仿真报告(附matlab代码)

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SAR图像点目标仿真报告

徐一凡

1 SAR原理简介

合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar ,简称SAR)是一种高分辨率成像雷达技术。它利用脉冲压缩技术获得高的距离向分辨率,利用合成孔径原理获得高的方位向分辨率,从而获得大面积高分辨率雷达图像。

SAR回波信号经距离向脉冲压缩后,雷达的距离分辨率由雷达发射信号带宽决定:

?r?C,式中?r表示雷达的距离分辨率,Br表示雷达发射信号带宽,C表示光速。同2Br样,SAR回波信号经方位向合成孔径后,雷达的方位分辨率由雷达方位向的多谱勒带宽决定:?a?va,式中?a表示雷达的方位分辨率,Ba表示雷达方位向多谱勒带宽,va表示BaD,其中D为2方位向SAR平台速度。在小斜视角的情况下,方位分辨率近似表示为?a?方位向合成孔径的长度。

2 SAR的几何关系

雷达位置和波束在地面覆盖区域的简单几何模型如图1所示。此次仿真考虑的是正侧视的条带式仿真,也就是说倾斜角为零,SAR波束中心和SAR平台运动方向垂直的情况。

图1 雷达数据获取的几何关系

建立坐标系XYZ如图2所示,其中XOY平面为地平面;SAR平台距地平面高H,以速度V沿X轴正向匀速飞行;P点为SAR平台的位置矢量,设其

大口径拼接式合成孔径光学系统设计

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大口径拼接式合成孔径光学系统设计

         OpticsandPrecisionEngineering        

2008年1月    Jan.2008

文章编号 10042924X(2008)0120029206

第16卷 第1期

 光学精密工程

Vol.16 No.1

大口径拼接式合成孔径光学系统设计

邓 键,张 伟,龙夫年

(哈尔滨工业大学,摘要:。在利用菲涅尔衍射直接积;用非序列面误差分析和分配的结果修改初始结构;,F数的系统增加结构对子镜失调误差的冗余度,迭,焦距为44m,f/8,7子镜拼接,视场角达0.6°×0.06°,,。

关 键 词:;拼接镜面;误差分析;非序列面;太空望远镜中图分类号:TH703;TH743  文献标识码:A

Opticaldesignoflargeaperturesegmentedmirrorsystem

DENGJian,ZHANGWei,LONGFu2nian

(ResearchCenterforSpaceOpticalEngineering,HarbinInstituteofTechnology,Harbin150001,China)

Abstract:Basedonbalancing

雷达原理习题

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1. 简述雷达测距、测角和测速的物理依据。

2. 已知常规脉冲雷达的发射信号脉冲宽度为2?s,求该雷达的距离分辨力。

3. 已知一X波段雷达,其工作波长为3cm,若一目标以300km/s向着雷达站飞行,计算

回波信号的多普勒频移。

4. 已知某雷达波长??10cm,Pt?2MW,G?5000,Si.min?0.05pW,求其对一架

有效反射面积??10m的飞机的最大探测距离。

5. 所需条件仍与上题一致,求当目标在波束轴上距离雷达为300km时,接收机输入的实际

回波功率Sr为多少?

6. 雷达常用的发射机哪两类,特点是什么?接收机通常采用什么形式?如何理解超外差? 7. 雷达进行目标检测时,门限电平与发现概率和虚警概率的关系是怎样的?要在虚警概率

保持不变的情况下提高发现概率,则应调整哪些参数?

8. 积累可提高接收机输出信噪比,在其他参数不变的情况下,81个脉冲的理想相干积累将

使雷达作用距离提高为原来的多少倍?

9. 在脉冲法测距中,测距模糊的出现原因是什么?若常规脉冲雷达发射信号脉冲宽度

2??1?s,脉冲重复周期Tr?5kHz,则最大单值不模糊距离和距离分辨力各为多少?

10. 已知一毫米波雷达,其参数为??3mm(-2.5),Pt?4kW(3

激光雷达原理

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激光雷达原理读书笔记

激光雷达原理

-------读书笔记

99121-19 邓洪川 一.概念:

“雷达”(Radio Detection and Range,Radar)是一种利用电磁波探测目标位置的电子设备.电磁波其功能包括搜索目标和发现目标;测量其距离,速度,角位置等运动参数;测量目标反射率,散射截面和形状等特征参数。

传统的雷达是微波和毫米波波段的电磁波为载波的雷达。激光雷达以激光作为载波.可以用振幅、频率、相位和振幅来搭载信息,作为信息载体。

激光雷达利用激光光波来完成上述任务。可以采用非相干的能量接收方式,这主要是一脉冲计数为基础的测距雷达。还可以采用相干接收方式接收信号,通过后置信号处理实现探测。激光雷达和微波雷达并无本质区别,在原理框图上也十分类似,见下图

微波雷达

信号 显示 混 天线 控制 处理 控制 频 本振主频 辐射 振荡 收发激光雷达

地质雷达探测原理

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前言 测试原理及工作方法简介 第01页 共05页

探测原理

地质雷达是以超高频电磁波作为探测场源,由一个发射天线向地下发射一定中心频率的无载波电磁脉冲波,另一天线接收由地下不同介质界面产生的反射回波,电磁波在介质中传播时,其传播时间、电磁场强度与波形将随所通过介质的电性质(如介电常数E?)及测试目标体的几何形态的差异而产生变化,根据接收的回波旅行时间、幅度和波形等信息,可探测地下目的体的结构和位置信息。其工作原理示意图如下:

输出显示 分析计算处理后 反射、散射脉冲 无载波脉冲时域接收机 发射电磁接收反射介质1

目的体 介质2

接收天线所接收的反射回波旅行时间为:

t=

4h?V2x

2式中:t 反射回波走时(ns)

h 反射体深度(m)

X 发射天线与接收天线的距离(m) V 雷达脉冲波速(m/ns)

雷达波在物体或介质中的传播速度V与介质的相对介电常数E?有如下关系:》

前言 测试原理及工作方法简介

雷达原理的复习资料

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西电《雷达原理》的复习资料

第一章 作业

1。简述“雷达”一词的来源,其最初的作用是什么?现代雷达的任务是什么? 教材参考:P1

雷达(Radar)源于Radio Detection and Ranging的缩写。

最初作用为无线电探测和测距或无线电定位。即用无线电方法发现目标并测定它们在空间的位置。

现代雷达的任务不仅是测量目标的距离、方位、和仰角,而且包括测量目标的速度,以及从目标回波中获得目标的尺寸和形状、目标的对称性、目标的表面粗糙度以及介电特性等信息。 2。简述雷达工作的基本原理。 教材参考:P2 雷达基本组成框图:

1、由雷达发射机产生的电磁能,经收发开关后传输给天线,再由天线将此电磁能定向辐射于大气中。

2、电磁能在大气中以光速(3×108 m/s)传播,如果目标恰位于定向天线的波束内,则它将截取部分电磁能。

3、目标将被截取的电磁能向各方向散射,其中部分散射的能量朝向雷达接收方向。雷达天线搜集到这部分散射的电磁波后,就经传输线和收发开关反馈给接收机。

4、接收机将这微弱信号放大并经信号处理后即可获取所需信息,并将结果送至终端显示。 3。简述雷达目标斜距、角位置、相对速度测量的基本原理。

教材参考:P2-3

(1) 目标斜距的测量:雷达发射