CN110018460A - 星载合成孔径雷达整星阶段板间相位差的远场测量方法 - Google Patents

星载合成孔径雷达整星阶段板间相位差的远场测量方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110018460A
CN110018460A CN201910291110.0A CN201910291110A CN110018460A CN 110018460 A CN110018460 A CN 110018460A CN 201910291110 A CN201910291110 A CN 201910291110A CN 110018460 A CN110018460 A CN 110018460A
Authority
CN
China
Prior art keywords
antenna
data
phase difference
phase
satellite
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201910291110.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110018460B (zh
Inventor
侯雨生
陶满意
赵迪
路瑞峰
巩彪
陈重华
陈筠力
张伟
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Institute of Satellite Engineering
Original Assignee
Shanghai Institute of Satellite Engineering
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Institute of Satellite Engineering filed Critical Shanghai Institute of Satellite Engineering
Priority to CN201910291110.0A priority Critical patent/CN110018460B/zh
Publication of CN110018460A publication Critical patent/CN110018460A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110018460B publication Critical patent/CN110018460B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/41Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00 using analysis of echo signal for target characterisation; Target signature; Target cross-section
    • G01S7/418Theoretical aspects

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

本发明涉及一种星载合成孔径雷达整星阶段板间相位差的远场测量方法。本发明的方法包括如下步骤:第一步,根据天线子阵尺寸及几何排布确定远场测试条件并建立星地连接状态;第二步,获取单TR定标数据;第三步,对获取的定标数据进行脉冲压缩和脉冲间相干积累,获得峰值点幅度和相位;第四步,剔除奇异值数据,并进行相位解缠绕。第五步,相位数据处理,得到板间相位差的估计值。本发明对地面设备的要求简单,能够在少量星上操作的情况下,快速获取板间相位差,克服了天线进场测试对测试条件和测试设备要求高、测试周期长、风险高等缺点。

Description

星载合成孔径雷达整星阶段板间相位差的远场测量方法
技术领域
本发明涉及星载电子技术领域的天线板间相位差测试方法,具体涉及一种星载合成孔径雷达整星阶段板间相位差的远场测量方法。
背景技术
合成孔径雷达,Synthetic Aperture Radar,SAR,是一种高分辨率成像雷达,可以在能见度极低的气象条件下得到类似光学照相的高分辨雷达图像。利用雷达与目标的相对运动把尺寸较小的真实天线孔径用数据处理的方法合成一较大的等效天线孔径的雷达,也称综合孔径雷达。合成孔径雷达的特点是分辨率高,能全天候工作,能有效地识别伪装和穿透掩盖物。所得到的高方位分辨力相当于一个大孔径天线所能提供的方位分辨力。
合成孔径雷达利用一个小天线沿着长线阵的轨迹等速移动并辐射相参信号,把在不同位置接收的回波进行相干处理,从而获得较高分辨率的成像雷达,可分为聚焦型和非聚焦型两类。作为一种主动式微波传感器,合成孔径雷达具有不受光照和气候条件等限制实现全天时、全天候对地观测的特点,甚至可以透过地表或植被获取其掩盖的信息。合成孔径雷达因其全天时全天候高分辨率对地观测能力在民用领域得到了广泛的应用,如农业普查及地形测绘等。星载合成孔径雷达天线一般采用平面有源相控阵体制,天线尺寸一般在几米到十几米之间,由于运载火箭整流罩包络有限,SAR天线在结构上一般划分成几个子板,地面收拢在星体上,入轨后展开,子板间成像信号和定标信号等高频信号通过板间柔性高频电缆连接。
对于小平台雷达卫星,没有独立的载荷舱,天线要在整星阶段进行最终集成,天线的集成会进行板间电缆拆装操作,从而引入最高达几十度的板间相位。对于有独立载荷舱的大平台,虽然天线在载荷研制单位集成并进行暗室测量后与载荷舱整体运输到整星集成,无板间电缆拆装问题,但整星测试阶段会进行天线的多次展开和收拢,此过程也会引入板间电缆相位差,并且在整星阶段必要时会进行部组建拆装,也会涉及板间电缆拆装操作引入较大的板间相位差。板间相位差会使天线方向图发生畸变,导致天线旁瓣性能恶化,主瓣相位平坦度下降。
目前板间相位差测试一般在暗室中利用平面近场测试***进行测试,但国内整星总装总测单位一般不具备该条件。而且即使具备这样的条件,在测试过程中,也需要天线收拢、吊装、运输、翻转、展开和测试***精度调整的复杂卫星操作,造成卫星进度上的压力以及技术上的风险。因此,亟需发明一种卫星操作少,地面设备简单,测试时间短的星载合成孔径雷达整星阶段板间相位差远场测试方法。
发明内容
针对现有技术中的缺陷,本发明提供了一种星载合成孔径雷达整星阶段板间相位差的远场测量方法,其试验设备简单,耗时短,对卫星操作少,能够快速在整星阶段实现板间相位差测量。
根据本发明提供的星载合成孔径雷达整星阶段板间相位差的远场测量方法,其包括以下步骤:
步骤一,确定远场测试条件并建立星地连接状态;
步骤二,整星加电后,数传分***和雷达分***加电正常工作,上注指令,使雷达分***工作于单TR循环定标工作模式,待雷达关机后,完成数据下传,卫星断电;
步骤三,利用地面软件,提取单TR发射定标数据,同时,提取单TR接收定标数据,发射定标数据与接收定标数据分别处理,处理步骤一致:
进行脉冲压缩,然后脉冲间进行相干积累,提取峰值点相位和幅度数据;
步骤四,对幅度数据进行方向图补偿,补偿后剔除幅度差异在1dB以上的相位数据,剔除后进行相位解缠绕;
步骤五,建立数据模型,利用最小二乘估计的方法,计算板间相位差;
步骤六,检测喇叭天线是否遍历所有位置。
优选地,步骤一中,根据天线子阵尺寸、波长、天线子阵间隔、天线折叠次数、厂房空间,确定远场测试条件。
优选地,步骤三,每一帧数据进行脉冲压缩后,同一TR组件的定标数据不同帧间采用脉冲积累,脉冲积累后,提取峰值点幅度和相位,用以提高信噪比。
优选地,步骤四中,按TR组件阵面的相对位置对幅度和相位数据进行整理,形成数据矩阵。
优选地,步骤一包含以下步骤:
步骤一十一,卫星侧躺,天线展开,断开内定标器与天线阵面的定标高频电缆;阵面定标高频电缆接匹配负载,内定标器与喇叭测试天线之间利用地面高频电缆串接可调衰减器,并根据电平计算结果设置可调衰减器的衰减值;
步骤一十二,喇叭测试天线放置于天线两块子板的中心位置,其中,喇叭测试天线到阵面的距离d的定位精度优于0.01m;
步骤一十三,雷达天线到喇叭测试天线的两侧和地面铺设吸波材料;
其中,上述步骤一十二中,
(1)将喇叭天线设于方位向至少8个天线子阵方向图的主瓣范围内;
(2)将喇叭天线设于距离向至少4个天线子阵方向图的主瓣范围内;
(3)将喇叭天线设于天线子阵的远场区;
(4)设置相邻两个天线子阵到喇叭天线的距离差小于一个波长λ;
即d要满足如下不等式组,其中Da、Dr分别为天线子阵方位向和距离向尺寸,La、Lr为天线子阵方位向和距离向间距;
优选地,步骤四包含以下步骤:
步骤四十一,按阵面辐射单元的布局,对幅度数据和相位数据进行重新排列:根据步骤一十二的约束条件可知,N≥4且M≥4,
步骤四十二,根据喇叭测试天线的方向图和天线子阵方向图以及位置关系,对幅度数据A进行方向图补偿,并计算A的均值若A中元素有超过在1dB以上者,认为该通道存在问题,则剔除相位数据Φ中对应位置的测试值;
步骤四十三,对Φ数据进行解相位解缠绕处理,得到:
优选地,步骤五包含以下步骤:
步骤五十一,建立数据模型:
其中xLij和yLij是在天线坐标系中天线子阵的两轴坐标,i=1,...,M,j=1,...,N,xT和yT是喇叭测试天线在天线坐标系中的位置;
步骤五十二,利用最小二乘法,估计系数a,b,c,d,e;
步骤五十三,根据估计的系数,得到估计向量:
步骤五十四,重复步骤五十一到步骤五十三的方法,可以得到估计向量:
步骤五十五,计算板间相位差的估计矩阵:
步骤五十六,板间相位差Δ的测试值为对矩阵Θ的所有元素取平均:
与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:
1、本发明的测试设备仅包括喇叭测试天线、可调衰减器、测试电缆等少量简易测试设备,并且仅需要卫星翻身、天线展开和高频电缆连接等卫星常规动作,克服了平面近场测试方法***复杂、测试时间长、风险大的缺点;
2、本发明解决了整星阶段板间相位差测量的问题,减少了测试时间,降低了测试风险;
3、本发明对有源平面相控阵天线SAR卫星整星阶段板间相位差测试具备普适性;
4、本发明试验设备简单,耗时短,对卫星操作少,能够快速在整星阶段实现板间相位差测量,克服了天线进场测试对测试条件和测试设备要求高、测试周期长、风险高等缺点。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本发明的流程示意图。
图2为本发明卫星状态及星地连接图。
图3为实施例中相位数据解缠绕之后的结果图。
图4为实施例中两次测试喇叭测试天线位置示意图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本发明,但不以任何形式限制本发明。应当指出的是,对本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进。这些都属于本发明的保护范围。
在一个实施例中,如附图1所示,本发明星载合成孔径雷达整星阶段板间相位差的远场测量方法,所使用的测试设备仅包括喇叭测试天线、可调衰减器、测试电缆等少量简易测试设备,仅需要卫星翻身、天线展开和高频电缆连接等卫星常规动作,克服了平面近场测试方法***复杂、测试时间长、风险大的缺点,其包括以下步骤:
步骤一,确定远场测试条件并建立星地连接状态;
步骤二,整星加电后,数传分***和雷达分***加电正常工作,上注指令,使雷达分***工作于单TR循环定标工作模式,待雷达关机后,完成数据下传,卫星断电;
步骤三,利用地面软件,提取单TR发射定标数据,同时,提取单TR接收定标数据,发射定标数据与接收定标数据分别处理,处理步骤一致:
进行脉冲压缩,然后脉冲间进行相干积累,提取峰值点相位和幅度数据;
步骤四,对幅度数据进行方向图补偿,补偿后剔除幅度差异在1dB以上的相位数据,剔除后进行相位解缠绕;
步骤五,建立数据模型,利用最小二乘估计的方法,计算板间相位差;
步骤六,检测喇叭天线是否遍历所有位置。
为了进一步解释本实施例,需要说明的是,步骤一中,根据天线子阵尺寸、波长、天线子阵间隔、天线折叠次数、厂房空间,确定远场测试条件。
为了进一步解释本实施例,需要说明的是,步骤三,每一帧数据进行脉冲压缩后,同一TR组件的定标数据不同帧间采用脉冲积累,脉冲积累后,提取峰值点幅度和相位,用以提高信噪比。
为了进一步解释本实施例,需要说明的是,步骤四中,按TR组件阵面的相对位置对幅度和相位数据进行整理,形成数据矩阵。
为了进一步解释本实施例,需要说明的是,步骤一包含以下步骤:
步骤一十一,卫星侧躺,天线展开,断开内定标器与天线阵面的定标高频电缆;阵面定标高频电缆接匹配负载,内定标器与喇叭测试天线之间利用地面高频电缆串接可调衰减器,并根据电平计算结果设置可调衰减器的衰减值;
步骤一十二,喇叭测试天线放置于天线两块子板的中心位置,其中,喇叭测试天线到阵面的距离d的定位精度优于0.01m;
步骤一十三,雷达天线到喇叭测试天线的两侧和地面铺设吸波材料;
其中,上述步骤一十二中,
(1)将喇叭天线设于方位向至少8个天线子阵方向图的主瓣范围内;
(2)将喇叭天线设于距离向至少4个天线子阵方向图的主瓣范围内;
(3)将喇叭天线设于天线子阵的远场区;
(4)设置相邻两个天线子阵到喇叭天线的距离差小于一个波长λ;
即d要满足如下不等式组,其中Da、Dr分别为天线子阵方位向和距离向尺寸,La、Lr为天线子阵方位向和距离向间距;
为了进一步解释本实施例,需要说明的是,步骤四包含以下步骤:
步骤四十一,按阵面辐射单元的布局,对幅度数据和相位数据进行重新排列:根据步骤一十二的约束条件可知,N≥4且M≥4,
步骤四十二,根据喇叭测试天线的方向图和天线子阵方向图以及位置关系,对幅度数据A进行方向图补偿,并计算A的均值若A中元素有超过在1dB以上者,认为该通道存在问题,则剔除相位数据Φ中对应位置的测试值;
步骤四十三,对Φ数据进行解相位解缠绕处理,得到:
为了进一步解释本实施例,需要说明的是,步骤五包含以下步骤:
步骤五十一,建立数据模型:
其中xLij和yLij是在天线坐标系中天线子阵的两轴坐标,i=1,...,M,j=1,...,N,xT
和yT是喇叭测试天线在天线坐标系中的位置;
步骤五十二,利用最小二乘法,估计系数a,b,c,d,e;
步骤五十三,根据估计的系数,得到估计向量:
步骤五十四,重复步骤五十一到步骤五十三的方法,可以得到估计向量:
步骤五十五,计算板间相位差的估计矩阵:
步骤五十六,板间相位差Δ的测试值为对矩阵Θ的所有元素取平均:
接下来对本发明进行详细的描述。
本发明实施例中卫星天线由三块子板组成。天线尺寸为4.8m×0.7m;天线子阵数量分布情况为方位向24个、距离向32个;天线子阵方位向尺寸为0.2m,天线子阵距离向尺寸为0.01m;雷达中心频率9.65GHz。仿真中,喇叭测试天线位置误差为0.1m,单TR通道相位误差在1σ,帧间脉冲积累后为5°,-X与中板板间相位差为30°、中板与+X板板间相位为-20°。
根据步骤一,计算可得喇叭天线到阵面的距离d要求不小于10.15m,留有一定余量并综合考虑厂房测试条件等因素,可取d=12m。卫星状态以及星地连接如附图2所示。由于卫星分为三块子板,则需要两次测试才能完成两个板间相位差的测试。两次试验喇叭测试天线的位置示意图如附图4所示,图中位置1对应-X板与中板板间相位差测试,位置2对应中板与+X板板间相位差测试。
根据步骤四,相位解缠绕的结果如附图3所示,采用最小二乘法估计的数据模型系数如表1所示,板间相位差估计误差估计结果如表1所示。从结果可以看出板间相位差的估计值与真实值偏差在5°以内,能够满足使用要求。
表1最小二乘估计法数学模型系数及板间相位差估计值统计表
通过上述实施例可知,本发明提供的星载合成孔径雷达整星阶段板间相位差的远场测量方法,至少实现了如下的有益效果:本发明的测试设备仅包括喇叭测试天线、可调衰减器、测试电缆等少量简易测试设备,并且仅需要卫星翻身、天线展开和高频电缆连接等卫星常规动作,克服了平面近场测试方法***复杂、测试时间长、风险大的缺点;本发明解决了整星阶段板间相位差测量的问题,减少了测试时间,降低了测试风险;本发明对有源平面相控阵天线SAR卫星整星阶段板间相位差测试具备普适性;本发明试验设备简单,耗时短,对卫星操作少,能够快速在整星阶段实现板间相位差测量,克服了天线进场测试对测试条件和测试设备要求高、测试周期长、风险高等缺点。
以上对本发明的具体实施例进行了描述。需要理解的是,本发明并不局限于上述特定实施方式,本领域技术人员可以在权利要求的范围内做出各种变形或修改,这并不影响本发明的实质内容。

Claims (7)

1.一种星载合成孔径雷达整星阶段板间相位差的远场测量方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一,确定远场测试条件并建立星地连接状态;
步骤二,整星加电后,数传分***和雷达分***加电正常工作,上注指令,使雷达分***工作于单TR循环定标工作模式,待雷达关机后,完成数据下传,卫星断电;
步骤三,利用地面软件,提取单TR发射定标数据,同时,提取单TR接收定标数据,发射定标数据与接收定标数据分别处理,处理步骤一致:
进行脉冲压缩,然后脉冲间进行相干积累,提取峰值点相位和幅度数据;
步骤四,对幅度数据进行方向图补偿,补偿后剔除幅度差异在1dB以上的相位数据,剔除后进行相位解缠绕;
步骤五,建立数据模型,利用最小二乘估计的方法,计算板间相位差;
步骤六,检测喇叭天线是否遍历所有位置。
2.如权利要求1所述的星载合成孔径雷达整星阶段板间相位差的远场测量方法,其特征在于,所述步骤一中,根据天线子阵尺寸、波长、天线子阵间隔、天线折叠次数、厂房空间,确定远场测试条件。
3.如权利要求1所述的星载合成孔径雷达整星阶段板间相位差的远场测量方法,其特征在于,所述步骤三,每一帧数据进行脉冲压缩后,同一TR组件的定标数据不同帧间采用脉冲积累,脉冲积累后,提取峰值点幅度和相位,用以提高信噪比。
4.如权利要求1所述的星载合成孔径雷达整星阶段板间相位差的远场测量方法,其特征在于,所述步骤四中,按TR组件阵面的相对位置对幅度和相位数据进行整理,形成数据矩阵。
5.如权利要求1所述的星载合成孔径雷达整星阶段板间相位差的远场测量方法,其特征在于,所述步骤一包含以下步骤:
步骤一十一,卫星侧躺,天线展开,断开内定标器与天线阵面的定标高频电缆;阵面定标高频电缆接匹配负载,内定标器与喇叭测试天线之间利用地面高频电缆串接可调衰减器,并根据电平计算结果设置可调衰减器的衰减值;
步骤一十二,喇叭测试天线放置于天线两块子板的中心位置,其中,喇叭测试天线到阵面的距离d的定位精度优于0.01m;
步骤一十三,雷达天线到喇叭测试天线的两侧和地面铺设吸波材料;
其中,所述步骤一十二中,
(1)将喇叭天线设于方位向至少8个天线子阵方向图的主瓣范围内;
(2)将喇叭天线设于距离向至少4个天线子阵方向图的主瓣范围内;
(3)将喇叭天线设于天线子阵的远场区;
(4)设置相邻两个天线子阵到喇叭天线的距离差小于一个波长λ;
即d要满足如下不等式组,其中Da、Dr分别为天线子阵方位向和距离向尺寸,La、Lr为天线子阵方位向和距离向间距;
6.如权利要求5所述的星载合成孔径雷达整星阶段板间相位差的远场测量方法,其特征在于,所述步骤四包含以下步骤:
步骤四十一,按阵面辐射单元的布局,对幅度数据和相位数据进行重新排列:根据步骤一十二的约束条件可知,N≥4且M≥4,
其中,A为幅度数据,Φ为相位数据;
步骤四十二,根据喇叭测试天线的方向图和天线子阵方向图以及位置关系,对幅度数据A进行方向图补偿,并计算A的均值若A中元素有超过在1dB以上者,认为该通道存在问题,则剔除相位数据Φ中对应位置的测试值;
步骤四十三,对Φ数据进行解相位解缠绕处理,得到:
7.如权利要求1所述的星载合成孔径雷达整星阶段板间相位差的远场测量方法,其特征在于,所述步骤五包含以下步骤:步骤五十一,建立数据模型:
其中xLij和yLij是在天线坐标系中天线子阵的两轴坐标,i=1,...,M,j=1,...,N,xT和yT是喇叭测试天线在天线坐标系中的位置;
步骤五十二,利用最小二乘法,估计系数a,b,c,d,e;
步骤五十三,根据估计的系数,得到估计向量:
步骤五十四,重复步骤五十一到步骤五十三的方法,可以得到估计向量:
步骤五十五,计算板间相位差的估计矩阵:
步骤五十六,板间相位差Δ的测试值为对矩阵Θ的所有元素取平均:
CN201910291110.0A 2019-04-11 2019-04-11 星载合成孔径雷达整星阶段板间相位差的远场测量方法 Active CN110018460B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910291110.0A CN110018460B (zh) 2019-04-11 2019-04-11 星载合成孔径雷达整星阶段板间相位差的远场测量方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910291110.0A CN110018460B (zh) 2019-04-11 2019-04-11 星载合成孔径雷达整星阶段板间相位差的远场测量方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110018460A true CN110018460A (zh) 2019-07-16
CN110018460B CN110018460B (zh) 2021-07-13

Family

ID=67191121

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910291110.0A Active CN110018460B (zh) 2019-04-11 2019-04-11 星载合成孔径雷达整星阶段板间相位差的远场测量方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110018460B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111123221A (zh) * 2019-12-12 2020-05-08 上海卫星工程研究所 有源相控阵体制sar通道全链路幅相稳定性测试方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101135726A (zh) * 2007-09-21 2008-03-05 北京航空航天大学 一种星载sar内定标信号处理平台***及实现方法
US20150303590A1 (en) * 2007-04-20 2015-10-22 Skycross, Inc. Methods for reducing near-field radiation and specific absorption rate (sar) values in communications devices
CN105158759A (zh) * 2015-07-31 2015-12-16 上海卫星工程研究所 基于杂波相消的hrws sar通道相位偏差校正方法
CN107300701A (zh) * 2017-05-16 2017-10-27 上海卫星工程研究所 合成孔径雷达卫星精度测量基准设计方法
CN107340434A (zh) * 2017-05-16 2017-11-10 上海卫星工程研究所 基于内定标数据的星载合成孔径雷达天线方向图获取方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150303590A1 (en) * 2007-04-20 2015-10-22 Skycross, Inc. Methods for reducing near-field radiation and specific absorption rate (sar) values in communications devices
CN101135726A (zh) * 2007-09-21 2008-03-05 北京航空航天大学 一种星载sar内定标信号处理平台***及实现方法
CN105158759A (zh) * 2015-07-31 2015-12-16 上海卫星工程研究所 基于杂波相消的hrws sar通道相位偏差校正方法
CN107300701A (zh) * 2017-05-16 2017-10-27 上海卫星工程研究所 合成孔径雷达卫星精度测量基准设计方法
CN107340434A (zh) * 2017-05-16 2017-11-10 上海卫星工程研究所 基于内定标数据的星载合成孔径雷达天线方向图获取方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JENS REIMANN ET AL.: "Precise Antenna Pointing Determination in Elevation for Spaceborne SAR Systems Using Coherent Pattern Differences", 《REMOTE SENSING》 *
王万林等: "反射面天线体制星载SAR波导和电缆混合电路一体化设计", 《空间电子技术》 *
谢冬冬等: "一种多通道星载SAR通道间一致性精确测量方法", 《电子测量与仪器学报》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111123221A (zh) * 2019-12-12 2020-05-08 上海卫星工程研究所 有源相控阵体制sar通道全链路幅相稳定性测试方法
CN111123221B (zh) * 2019-12-12 2021-11-23 上海卫星工程研究所 有源相控阵体制sar通道全链路幅相稳定性测试方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN110018460B (zh) 2021-07-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104991249B (zh) 一种山体滑坡的mimo雷达监测***及监测方法
CN103682677B (zh) 一种艇载雷达共形稀疏阵列天线及其信号处理方法
US20160077195A1 (en) Radar imaging via spatial spectrum measurement and MIMO waveforms
Zhou et al. Digital beamforming synthetic aperture radar (DBSAR): Experiments and performance analysis in support of 16-channel airborne X-band SAR data
Jezek et al. Two-frequency radar experiments for sounding glacier ice and mapping the topography of the glacier bed
US6407702B1 (en) Method and system for obtaining direction of an electromagnetic wave
Zhu et al. The polarimetric L-band imaging synthetic aperture radar (PLIS): Description, calibration, and cross-validation
CN102798858B (zh) 全息型主动式微波成像方法
CN110275140A (zh) 基于抛物面天线的星载sar波束扫描方法
CN103389497A (zh) 机载稀疏阵列天线下视三维成像雷达***和成像方法
CN106707253A (zh) 一种试验室内组网雷达与组网干扰机对抗试验装置及方法
CN112379376A (zh) 一种基于双天线sar宽发两窄收的测绘带成像方法及装置
RU2624736C2 (ru) Радиолокационная станция кругового обзора "Резонанс"
Marr et al. Bistatic RCS calculations from cylindrical near-field measurements—Part II: Experiments
CN110018460A (zh) 星载合成孔径雷达整星阶段板间相位差的远场测量方法
Fischer et al. Detection of antipersonnel mines by using the factorization method on multistatic ground-penetrating radar measurements
Nova et al. Radiometric and spatial resolution constraints in millimeter-wave close-range passive screener systems
CN109490880A (zh) 一种同步信号测量方法和装置
CN111596272B (zh) 基于角反射器的机载多极化sar***外定标方法
KR20220076469A (ko) 레이더 보정 및 우주 물체 추적
Stacy et al. The DSTO Ingara airbone X-Band SAR polarimetric upgrade: first results
CN117152284A (zh) 一种星载sar的影像图制作方法
Kothapudi et al. Design of 0.73 λ inter-element spacing linear array for 0.43 GHz P/UHF-band tropospheric radar wind profiler
CN113392522A (zh) 一种面向航空遥感平台多天线***的电磁兼容评估方法
CN109917334A (zh) 定量评估飞行器平台截获敏感性的方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant