基于matlab设计x波段机载SAR系统

news2024/9/21 4:35:41

一、前言

此示例说明如何设计在 X 波段工作的合成孔径雷达 (SAR) 传感器并计算传感器参数。SAR利用雷达天线在目标区域上的运动来提供目标区域的图像。当SAR平台在目标区域上空行进时,当脉冲从雷达天线发送和接收时,会产生合成孔径。

本示例重点介绍如何设计 SAR 传感器以满足一组性能参数。它概述了将方位角分辨率和检测概率等性能规格转换为天线尺寸和发射功率等SAR系统参数的步骤。它为带状图和聚光灯操作模式的设计参数建模。与带状图操作相比,聚光灯模式可以提供更好的分辨率和更强的场景信号,但代价是场景大小或区域成像速率减小。该示例还对方位角啁啾信号的参数进行了建模。

下图对各种系统和性能参数进行了分类。此示例介绍用于选择系统参数以满足性能参数的函数。

二、设计规格

该机载SAR系统的目标是提供距离机载平台最远10 km的目标区域图像,范围和方位角分辨率为1 m。该平台在 5 公里的高度运行,并以 100 m/s 的速度移动。所需的性能指标是检测概率 (Pd) 和误报概率 (Pfa)。Pd 值必须为 0.9 或更大。Pfa 值必须小于 1e-6。

三、机载SAR系统设计

合成孔径长度、积分时间、覆盖率、带状图的波束宽度以及聚光灯模式以及信号带宽等系统参数是定义SAR系统运行能力的关键参数。这些参数确保SAR系统在计算的积分时间内以宽波束覆盖感兴趣的区域。计算出的信号带宽满足所需的范围分辨率。

3.1 信号配置

要计算SAR系统参数,首先必须知道传播信号的波长,这与系统的工作频率成反比。对于此示例,将工作频率设置为 10 GHz,这是典型的机载 SAR 系统。使用该函数计算传播信号的波长。

信号带宽映射到SAR的倾斜距离分辨率,倾斜距离分辨率是区分相隔距离的两个目标所需的因素。倾斜距离分辨率为您提供区分两个目标所需的最小范围差异。使用该函数计算信号带宽,该带宽由倾斜范围分辨率决定。

3.2 带状图搜救模式

带状图SAR模式假设雷达天线相对于平台运动方向的指向方向是固定的。此示例中的天线指向宽侧方向。

3.3 天线方向

俯角通常用于定义仰角中的天线指向方向。此示例假定地球是平坦的,因此凹陷角与掠角相同。使用该函数根据视线范围计算掠射角度。

3.4 天线方位角尺寸

接下来,使用 and 函数分析和计算合成孔径长度及其方位角分辨率,以选择天线方位角尺寸。将合成长度绘制为跨范围分辨率的函数。将天线方位角尺寸绘制为合成长度的函数。

这些数字表明,带状图模式的合成孔径长度为149.9 m,可以很好地满足1 m的方位角分辨率。在这种情况下,可用于带状图模式的最小天线方位角尺寸为 2 m。减小天线方位角尺寸以获得比带状图模式的 1 m 更好的方位角分辨率。

对于带状图模式,将合成孔径长度设置为 149.9 m,天线方位角尺寸为 2 m。

3.5 天线仰角尺寸

接下来,根据所需的条带长度确定天线高程尺寸。对于此示例,假设所需的条带长度为 2.4 km。使用该函数分析条带长度以选择天线高程尺寸。

该图表明,给定 0 m 的条带长度,天线高程尺寸为 25.2400 m 是合适的。将天线仰角尺寸设置为 0.25 m。

3.6 实际天线波束宽度和增益

使用该函数计算实际天线波束宽度。使用该函数计算天线增益。

3.7 合成波束宽度、处理时间和约束

接下来,使用 、、 和 函数计算合成波束宽度、积分时间、面积覆盖率和最大条带长度。请注意,SAR系统的方位波束宽度远小于真实孔径雷达的方位波束宽度。

在这种情况下,使用 SAR 的最大可能方位角分辨率为 1 m。然而,为了达到这种性能,脉冲需要积分超过1.5秒。

3.8 聚光灯 SAR 模式

聚光灯SAR能够显著扩展SAR成像能力到高分辨率成像。这是可能的,因为聚光灯模式确保雷达天线在成像区域周围瞬时眯眼,从而与带状图模式相比,照亮目标区域的持续时间更长。

3.9 相干积分角

在本例中,带状图模式下的方位角分辨率为 1 m。聚光灯模式的分辨率通常用平台穿过合成孔径长度时雷达视轴矢量的相干积分角来表示。

使用 and 函数计算相干积分角和合成孔径长度。

对于 1 m 的天线方位角尺寸,带状图模式下的最佳方位角分辨率为 2 m。在聚光灯模式下,使用相同的天线方位角尺寸 2 m 以获得 0.5 m 的更好方位角分辨率。在聚光灯模式下,操纵雷达波束以将目标保持在更长的时间内,从而形成更长的合成孔径。

接下来,使用 and 函数分析合成孔径长度及其在不同相干积分角下的方位角分辨率。

该图表明,在聚光灯SAR模式下,聚光灯模式下的合成孔径长度为300 m,对应于0.5 m的方位角分辨率。对于 1.71 度的相干积分角,聚光灯模式下的方位角分辨率为 0.5 m。需要注意的是,减小天线方位角尺寸以在带状图模式下获得类似的方位角分辨率。

将聚光灯模式的合成光圈长度设置为 300 m,将相干积分角设置为 1.71 度。

3.10 合成波束宽度、处理时间和约束

与带状图模式相比,聚光灯模式可以提供更好的分辨率和更强的场景信号,但代价是减小场景大小或区域成像速率。

使用 、、 和 函数计算合成波束宽度、积分时间、面积覆盖率和最大条带长度。请注意,聚光灯 SAR 系统的区域覆盖率和最大条带长度远小于带状图模式。

四、方位角啁啾信号参数

确定方位啁啾信号参数,即方位角啁啾速率、多普勒带宽、波束压缩比和去啁啾后的方位带宽。您可以导出方位角时间带宽积。这些对于设计精确的方位角合成孔径处理机制非常重要。

使用该函数计算方位角啁啾速率,即传感器照亮散射体时方位角信号改变频率的速率。

分析方位角啁啾率对距离和多普勒锥角变化的敏感性。该图显示,增加雷达的明确范围会降低方位角啁啾速率。

使用该函数计算方位角降印后的场景带宽。假设场景大小为 916 m。

分析场景带宽对多普勒锥角变化的灵敏度。

接下来,使用 and 函数计算从点散射体接收信号的多普勒带宽和波束压缩比。请注意,聚光灯 SAR 模式的多普勒带宽和光束压缩比远大于带状图 SAR 模式。

五、SAR 功率计算

使用带状图 SAR 模式的雷达方程的功率形式估计必须传输的峰值功率。所需的峰值功率取决于许多因素,包括最大明确范围、接收器所需的SNR以及波形的脉冲宽度。在这些因素中,接收器所需的SNR由Pd和Pfa的设计目标决定。对雷达系统及其环境的目标RCS、PRF以及不同的增益和损耗源进行建模和估计。

5.1 接收器信噪比

首先,计算接收器所需的信噪比。Pd、Pfa和SNR之间的关系可以用接收器工作特性(ROC)曲线来最好地表示。

ROC曲线表明,为了满足Pfa = 1e-6和Pd = 0.9的设计目标,接收信号的SNR必须超过13 dB。您可以通过查看图来推测SNR值,但仅计算所需值更为简单。使用该函数,派生所需的 SNR。

5.2 目标RCS

使用该函数计算反射率,即给定掠射角和工作频率的归一化雷达截面 (NRCS)。然后使用该函数计算地面图像平面中的目标RCS,并考虑雷达分辨率。

5.3 PRF 上限和下限

使用该函数在给定雷达速度和掠射角的情况下确定范围条带和方位角分辨率的最小和最大 PRF 值。

5.4 PRF选择

PRF通常是可编程的,可以针对每种应用进行优化。使用该函数根据雷达速度和沿方位角的实际天线尺寸计算雷达的PRF。指定恒定滚降系数作为安全裕度,以防止主瓣返回在PRF间隔中混叠。如果PRF设置得太低,雷达就会受到光栅瓣和多普勒模糊的影响。如果PRF设置得太高,则范围测量将不明确。

所选 PRF 在 PRF 范围内。

5.5 处理增益

使用该函数计算匹配滤波器后噪声带宽降低引起的距离处理增益。使用该函数计算由于脉冲相干积分而产生的方位角处理增益。

5.6 损耗和噪声因数

使用该函数估计级联接收机级的噪声系数。假设具有以下值的七个阶段:noisefigure

第1级LNA:噪声系数 = 1.0 dB,增益 = 15.0

第2级RF滤波器:噪声系数 = 0.5 dB,增益 = -0.5

第3级混频器:噪声系数 = 5.0 dB,增益 = -7.0

第4级中频滤波器:噪声系数 = 1.0 dB,增益 = -1.0

第5级中频前置放大器:噪声系数 = 0.6 dB,增益 = 15.0

第6级中频级:噪声系数 = 1.0 dB,增益 = 20.0

第7级鉴相器:噪声系数 = 6.0 dB,增益 = -5.0

使用该函数计算平坦陆地上的单向雷达传播系数。使用该函数计算大气气体吸收造成的损失。

5.7 发射功率

使用该函数通过SAR雷达方程计算峰值功率。您还可以指定其他损耗和系数,包括方位角波束形状损耗、窗口损耗、传输损耗和接收线损耗。使用该函数估计光束形状损耗,并将所有其他固定损耗组合使用5 dB。对于此分析,请指定为 “” 以使用最弱的陆地目标。有限的数据收集时间限制了收集的总能量,雷达中的信号处理使SAR图像中的SNR增加了两个主要增益因子。第一个是由于脉冲压缩,第二个是由于脉冲的相干积分。

六、总结

此示例显示了设计可在带状图和聚光灯模式下运行的 X 波段 SAR 系统必须计算的方面。该示例表明,同一SAR系统可以在带状图和聚光灯模式下运行,并根据要求实现不同级别的分辨率,但代价是其他参数。首先,分析并选择天线尺寸以满足所需的分辨率。然后估算天线增益、处理时间、约束条件和方位啁啾信号参数。然后估计雷达及其环境中所需的SNR,目标RCS,PRF,处理增益和损耗。最后,使用SAR方程计算峰值发射功率。

七、参考文献

[1] Carrara, Walter G., Ronald M. Majewski, and Ron S. Goodman. Spotlight Synthetic Aperture Radar: Signal Processing Algorithms. Boston: Artech House, 1995.

八、程序

程序获取方式一:下载一

程序获取方式二:下载二

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/352125.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

MySQL(一):B+ Tree,索引以及其优点, 索引实战, 聚簇索引和非聚簇索引, 最左匹配,索引失效

文章目录一、B TreeB Tree相比于红黑树的优点1. B树有更低的树高2. B树更符合磁盘访问原理二、MySQL索引2.1 B Tree索引2.2 哈希索引2.3 全文索引2.4 空间数据索引三、索引的优点以及什么时候需要使用索引什么时候需要使用索引四、索引实战建立普通索引建立唯一索引建立主键索引…

FreeRTOS内存管理 | FreeRTOS十五

目录 说明: 一、FreeRTOS内存管理 1.1、动态分配与用户分配内存空间 1.2、标准C库动态分配内存缺点 1.3、FreeRTOS的五种内存管理算法优缺点 1.4、heap_1内存管理算法 1.5、heap_2内存管理算法 1.6、heap_3内存管理算法 1.7、heap_4内存管理算法 1.8、hea…

节能降耗方案-医院能源管理系统平台的研究与应用分析

摘要:综合性医院作为大型公共机构,能耗高的问题日益突出,构建能耗监控平台对医院能耗量化管理以及效果评估已经成为迫切需要。建立智能能耗监控平台,对采集的能耗数据进行分析,实现对医院能耗平台监控,为医…

Server端的Actor,分工非常的明确,但是只将Actor作为一部手机来用,真的合适吗?

这是一篇介绍PowerJob,Server端Actor的文章,如果感兴趣可以请点个关注,大家互相交流一下吧。 server端一共有两个Actor,一个是处理worker传过来的信息,一个是server之间的信息传递。 处理Worker的Actor叫做WorkerRequ…

5、HAL库驱动W25Qxx

一、 SPI通信驱动W25Qxx 1、使用驱动文件快速配置工程代码驱动W25Qxx (此驱动文件只适合W25Qxx 16M及以下型号,因为访问地址位数不同) 注:本次使用SPI的方式进行访问W25Qxx Flash进行数据读写,关于W25Qxx芯片不会做…

10大主流压力测试工具各有所长,怎么选适合自己的?

市面上流行的压力/负载/性能测试工具多是来自国外,近年来国内的性能测试工具也如雨后春笋崛起。同时由于开发的目的和侧重点不同,其功能也有很大差异,下面就为您简单介绍10款目前最常见的测试产品。 1、kylinTOP测试与监控平台(商…

实现一个比ant功能更丰富的Modal组件

普通的modal组件如下&#xff1a; 我们写的modal额外支持&#xff0c;后面没有蒙版&#xff0c;并且Modal框能够拖拽 还支持渲染在文档流里&#xff0c;上面的都是fixed布局&#xff0c;我们这个正常渲染到文档下面&#xff1a; render部分 <RenderDialog{...restState}visi…

Lesson5.2---Python 之 NumPy 切片索引和广播机制

一、切片和索引 ndarray 对象的内容可以通过索引或切片来访问和修改&#xff08;&#xff09;&#xff0c;与 Python 中 list 的切片操作一样。ndarray 数组可以基于 0 - n 的下标进行索引&#xff08;先行后列&#xff0c;都是从 0 开始&#xff09;。 区别在于&#xff1a;数…

代码随想录算法训练营第三十二天 | 122.买卖股票的最佳时机II,55. 跳跃游戏,45.跳跃游戏II

一、参考资料买卖股票的最佳时机IIhttps://programmercarl.com/0122.%E4%B9%B0%E5%8D%96%E8%82%A1%E7%A5%A8%E7%9A%84%E6%9C%80%E4%BD%B3%E6%97%B6%E6%9C%BAII.html 跳跃游戏https://programmercarl.com/0055.%E8%B7%B3%E8%B7%83%E6%B8%B8%E6%88%8F.html 跳跃游戏 IIhttps://pr…

金三银四必备软件测试必问面试题

初级软件测试必问面试题1、你的测试职业发展是什么&#xff1f;测试经验越多&#xff0c;测试能力越高。所以我的职业发展是需要时间积累的&#xff0c;一步步向着高级测试工程师奔去。而且我也有初步的职业规划&#xff0c;前 3 年积累测试经验&#xff0c;按如何做好测试工程…

【数据结构期末例题】

前言 本文是博主自己在准备学校数据结构考试时的总结&#xff0c;各个知识点都贴有对应的详细讲解文章以供大家参考&#xff1b;当然文中还有许许多多的截图&#xff0c;这些是博主对主要内容的摘取&#xff0c;对于那些基础较好的同学可以直接看截图&#xff0c;减少跳转对应文…

声呐学习笔记之波束成形

目录什么是波束什么是波束成形线阵数学推导(均匀排布)什么是波束 和光束一样&#xff0c;当所有波的传播方向都一致时&#xff0c;即形成了波束。工程师利用波束已经有相当久的历史。在二战中&#xff0c;工程师已经将波束利用在雷达中&#xff0c;雷达通过扫描波束方向来探测…

力扣-分数排名

大家好&#xff0c;我是空空star&#xff0c;本篇带你了解一道简单的力扣sql练习题。 文章目录前言一、题目&#xff1a;178. 分数排名二、解题1.错误示范①提交SQL运行结果2.错误示范②提交SQL运行结果3.正确示范①提交SQL运行结果4.正确示范②提交SQL运行结果5.正确示范③提交…

全流程GMS地下水数值模拟技能培养及溶质运移反应问题深度解析实践技术

本次综合前期多次学习的效果及重点关注环节&#xff0c;系统性呈现地下水数值模拟软件GMS建模方法同时&#xff0c;建立与实践项目过程中的重点问题相融合&#xff0c;在教学中不仅强调学习三维地质结构建模、水文地质模型概化、边界条件设定、参数反演和模型校核等关键环节&am…

套娃式工具!用 AI 识别 AI ?#AI classifier

2022年以来&#xff0c;市面上就出现了不少 AI 生成文本的工具&#xff0c;尤其是 OpenAI 推出的 ChatGPT &#xff0c;不仅能够协助完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务&#xff0c;还能通过学习和理解人类的语言来进行对话&#xff0c;并根据聊天的上下文进行互动…

AI技术网关如何用于安全生产监测?有什么优势?

现代工业生产和运营的规模越来越庞大、系统和结构越来越复杂&#xff0c;现场的风险点多面广&#xff0c;给作业一线的安全监管带来极大的挑战。 针对工地、煤矿、危化品、加油站、烟花爆竹、电力等行业的安全生产监管场景&#xff0c;可以借助AI智能与物联网技术&#xff0c;…

4.1 Filter-policy

1. 实验目的 熟悉Filter-policy的应用场景掌握Filter-policy的配置方法2. 实验拓扑 Filter-policy实验拓扑如图4-5所示: 图4-5:Filter-policy 3. 实验步骤 (1) 网络连通性 R1的配置 <Huawei>system-vi…

点成分享|对于粘性液体该如何精准移液?

之前文章介绍移液器原理及分类时有说到&#xff0c;从移液器的使用原理来进行移液器的分类&#xff0c;大致就可分为空气置换式移液器和正向置换移液器&#xff08;即外置活塞式移液器&#xff09;。 对于粘性液体&#xff0c;特别是高粘度液体的移液操作&#xff0c;最好的方…

Vulnhub 渗透练习(四)—— Acid

环境搭建 环境下载 kail 和 靶机网络适配调成 Nat 模式&#xff0c;实在不行直接把网络适配还原默认值&#xff0c;再重试。 信息收集 主机扫描 没扫到&#xff0c;那可能端口很靠后&#xff0c;把所有端口全扫一遍。 发现 33447 端口。 扫描目录&#xff0c;没什么有用的…

代码随想录算法训练营第三十天 | 332.重新安排行程,51. N皇后,37. 解数独,总结

Day29 休息~一、参考资料重点&#xff01;&#xff01; 回溯算法总结篇https://programmercarl.com/%E5%9B%9E%E6%BA%AF%E6%80%BB%E7%BB%93.html 组合问题&#xff1a;N个数里面按一定规则找出k个数的集合排列问题&#xff1a;N个数按一定规则全排列&#xff0c;有几种排列方式…