《现代电子技术》2007年第5期摘录:2007年第5期总第244差,
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正文摘录:
2007年第5期总第244差,得到频谱间隔量,将频谱补齐后,剩下的处理就类似第一种频谱平滑衔接的步骤。图6间隔频谱扩频示意图从方位向分辨率的表达式可以看出,合成信号的多普勒谱展宽N倍,则分辨率就提高N倍。以上讨论的是2个SAR的阵列形式,对于多个SAR情况,其分析步骤类似。3.3计算机仿真结果简化模型系统中,假定一个工作在后斜视状态,另一个工作在前斜视状态,每个SAR的参数是:卫星高度H一8001Km;速度u:7414m/s;发射信号波长为A一0.056m,孔径长度为L,一9475m,发射脉冲重复频率为PRF一2900Hz;天线方位向的方向图采用sinf。(·)加权形式。根据上述参数和实现方法,扩频图示如图7,图8所示。图7前、后视SAR信号的多普勒谱合成信号的幅度谱3530∞25罩20釜15lO50图8合成信号扩频后的多普勒谱方位向成像图示如图9,图10所示(取一10~10m的距离显示,且经过40倍插值)。从图中所示可以看出,扩频信号的谱增大2倍;而单SAR成像的主瓣宽度为4.53m,双SAR频谱合成后的主瓣宽度为2.3m,分辨率基本上提高了2倍,证实了算法的有效性。4结语仿真结果表明:成像处理中,频谱扩展可以提高分布式SAR系统的成像分辨率。在文中只初步探讨了频谱与分辨率之间的关系,没有涉及多SAR之间的基线距离对该算法带来的影响,这是今后工作中有待继续深入的问题。单SAR打位压缩刚要蜊粤图9单SAR的点目标响应扩额后方位压缩罔图10双SAR频谱合成后的点目标响应参考文献[1]禹卫东.用分布式小卫星提高星载SAR的方位向分辨率[J].系统工程与电子技术,2002,24(7):43—45.[2]徐华平,周荫清,李春升.基于频谱偏移估计的分布式星载SAR提高距离向分辨率的数据处理方法[J].电子学报,2003,31(12):1790—1794.[3]MassonnetD.TheInter-ferometricCartwheel:AConstella—tionofPassiveSatellitesto.ProduceRadarImagest0beCo—herently(;ombined[J].RemoteSensing,2001,22(12):2413—2430.[4]沈凤麟.信号统计分析与处理[M].合肥:中国科学技术大学出版社,2002.[5]王立宁.Matlab与通信仿真[M].北京:人民邮电出版社,2000.[6]雷万明,刘光炎,黄顺言.分布式卫星SAR的波束形成和多视处理成像[J].电子与信息学报,2002,24(11):1620—1626.[7]裴文端.扩频调制与性能分析[J].无线电通信技术,2002,28(5):10一12.[8]周家红.浅谈扩展频谱技术[J].辽宁财专学报,2003,32(5):54—55.[9]李真芳,邢孟道,王彤,等.分布式小卫星SAR实现全孔径分辨率的信号处理[J].电子学报,2003,31(12):1800—1803.53
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