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(1)原始数据 (2)RD 域频谱和二维频谱 (3)原始数据变换到距离频域 (4)距离频域,完成了包络校正和一次运补 (5)二维时域,完成了包络校正和一次运动补
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CSA,“运动补偿”仿真报告 2014.11.19
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窄波束运动补偿
CSA 点目标仿真
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仿真程序基于:
1. 正侧视,CSA,点目标仿真程序;
参考文献:
【1】 郑晓双. 机载合成孔径雷达运动补偿技术研究[D]. 中国科学院研究生院博士学位论文,
2007
【2】 卡明等著,洪文等译,合成孔径雷达成像——算法与实现[M].电子工业出版社,2007
WD
2014.11.18
CSA,“运动补偿”仿真报告 2014.11.19
2
CSA,“运动补偿”仿真报告 2014.11.19
3
一、 CSA,“运动补偿”点目标仿真
根据郑晓双的博士论文,考虑窄波束运动补偿的 CSA 点目标成像流程是:
原始数据——距离 FT——包络校正、一次运动补偿——距离 IFT——方位 FT——补余 RCMC
——距离 FT——距离压缩、SRC 和一致 RCMC——距离 IFT
——附加相位校正(CS 操作残留相位校正)——方位 IFT——二次运动补偿——方位 FT
——方位压缩——方位 IFT——SAR 图像
我有一个疑惑是:
对于不考虑运动补偿的普通 CSA,附加相位校正是和方位压缩合并处理的。也就是在进
行了距离压缩、SRC 和一致 RCMC 后,变换到距离多普勒域,然后同时进行附加相位校正和
方位压缩。
由于这里考虑了运动补偿,因此作者所述的成像流程是,进行了距离压缩、SRC 和一致
RCMC 后,变换到距离多普勒域,先只进行了附加相位校正,然后变换到二维时域进行二次
运动补偿,再变换到距离多普勒域,只进行方位压缩。我想:是否可以在进行了所有距离操
作后,直接变换回二维时域,进行二次运动补偿,然后再变换到距离多普勒域,(和原来一样)
同时进行附加相位校正和方位压缩。
如果不可以,那为什么?
有关这个疑惑的相关讨论见本报告最后。
CSA,“运动补偿”仿真报告 2014.11.19
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1. 先按照作者所述的成像流程,进行两步式运动补偿的成像仿真
1) 完整的两步式运动补偿,成像仿真结果
a) 单点目标 A 仿真
(1)原始数据 (2)RD 域频谱和二维频谱
(3)原始数据变换到距离频域 (4)距离频域,完成了包络校正和一次运补
(5)二维时域,完成了包络校正和一次运动补偿
( a)实部
距离时域(采样点)
方位时域(采样点)
图 1,原始数据
100 200 300
200
400
600
800
1000
( b)虚部
距离时域(采样点)
方位时域(采样点)
100 200 300
200
400
600
800
1000
( c)幅度
距离时域(采样点)
方位时域(采样点)
100 200 300
200
400
600
800
1000
( d)相位
距离时域(采样点)
方位时域(采样点)
100 200 300
200
400
600
800
1000
RD 频谱幅度
100 200 300
200
400
600
800
1000
RD 频谱相位
100 200 300
200
400
600
800
1000
二维频谱幅度
100 200 300
200
400
600
800
1000
二维频谱相位
100 200 300
200
400
600
800
1000
( a)实部
距离频域(采样点)
方位时域(采样点)
图 2,距离频域
未进行包络校正和一次运动补偿
100 200 300
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
( b)幅度
距离频域(采样点)
方位时域(采样点)
100 200 300
100
200
300
400
500
600
700
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900
1000
( a)实部
距离频域(采样点)
方位时域(采样点)
图 3,距离频域
已完成:包络校正 + 一次运动补偿
100 200 300
100
200
300
400
500
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( b)幅度
距离频域(采样点)
方位时域(采样点)
100 200 300
100
200
300
400
500
600
700
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1000
( a)实部
距离时域(采样点)
方位时域(采样点)
图 4,二维时域
已完成:包络校正 + 一次运动补偿
100 200 300
100
200
300
400
500
600
700
800
900
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( b)幅度
距离时域(采样点)
方位时域(采样点)
100 200 300
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200
300
400
500
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700
800
900
1000
CSA,“运动补偿”仿真报告 2014.11.19
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(6)包络校正和一次运补后,变换到 RD 域 (7)距离多普勒域,补余 RCMC 后,幅度
(8)变换到二维频域 (9)二维频域,实现距离压缩、SRC 和一致 RCMC
(10)完成距离压缩,SRC 和一致 RCMC 后,距离多普勒域
包络校正和一次运补后,变换到距离多普勒域
50 100 150 200 250 300
100
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300
400
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600
700
800
900
1000
5
10
15
20
25
30
35
40
距离多普勒域,补余RCMC后,幅度
50 100 150 200 250 300
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
5
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15
20
25
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35
40
变换到二维频域
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100
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300
400
500
600
700
800
900
1000
100
200
300
400
500
600
相位相乘,实现距离压缩,SRC,一致RCMC后,二维频域
50 100 150 200 250 300
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
100
200
300
400
500
600
完成距离压缩,SRC,一致RCMC后,距离多普勒域
50 100 150 200 250 300
100
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400
500
600
700
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900
1000
50
100
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200
250
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Jaihwoe
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