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公开(公告)号:CN108945519A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810540310.0
申请日:2018-05-30
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种基于周边桁架式天线的一体化可展开卫星,采用载荷平台一体化设计,改变了传统“搭积木”式的平台结构和载荷舱结构串联模式,围绕周边桁架式天线本身的结构,采用并联模式实现平台载荷结构的一体化设计,能够充分利用周边桁架式天线的收拢与展开构形特点,设计以周边桁架式天线为中心的空心圆柱形一体化可展开式结构,作为平台结构的主体,不仅具备良好的力学条件、最大化利用净空间的包络,而且可实现模块化设计,还与运载具备良好的接口;同时,围绕以大型周边桁架式天线的分布式模块与控制,能够大幅提升系统性能,如机动性,这对以周边桁架式天线为载荷的微波卫星构形设计提供了一种新的设计思路。
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公开(公告)号:CN108549081A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810408584.4
申请日:2018-05-02
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提供一种高轨合成孔径雷达动目标速度检测方法,基于不同原始子孔径图像中的变化信息实现动目标的速度估计,克服传统单通道动目标检测系统检测概率低、盲速以及最小检测速度限制等问题;本发明通过径向速度和方位向速度不断去更新相位补偿函数后,重新进行BP成像,直到径向速度和方位向速度满足设定条件,符合一定的精度要求;并且,由于本发明进行多次BP成像,获得的子孔径图像聚焦度更好,能够提供类视频的高轨SAR产品,从而获得动目标的位置、速度、运动趋势等各种运动参数信息,显著提升SAR图像产品的应用水平。
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公开(公告)号:CN107230845A
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201710322793.2
申请日:2017-05-09
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提供一种半功率角外波瓣快速跌落的矩形波束赋形天线,包括三组子阵列,三组子阵列的排布方式为:以N×N子阵列A组为中心,在A组子阵列的上、下、左、右分别增加N个阵元构成B组子阵列,再在B组子阵列的上、下、左、右分别外扩不多于N个阵元构成C组子阵列,其中N≥1;同一组子阵列中阵元的激励幅度相同,且A组子阵列中阵元的激励幅度最大;A组和B组子阵列中阵元的相位相同,C组子阵列中阵元的相位与其它组阵元相差180°。该赋形天线采用了较少的阵元数量,实现了矩形波束半功率角外波瓣快速跌落。
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公开(公告)号:CN112731398B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202110031231.9
申请日:2021-01-11
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明涉及一种多维信息探测SAR卫星探测方法,属于微波遥感卫星系统设计领域;步骤一、建立SAR卫星系统,包括1颗主星和N颗辅星;步骤二、主星向待测地面区域发射探测信号,待测地面区域对探测信号反射形成成像回波信号,辅星接收成像回波信号,并将成像回波信号反馈至主星;实现成像;步骤三、通过SAR卫星系统实现5种成像模式,包括多频段拼接成像模式、单频段三维成像模式、多频段干涉成像模式、多频段多极化成像模式和单频段多方位角GMTI成像模式;本发明实现了快速获取观测区域空间维、频率维、极化维和空间维等多维度信息,提高了星载SAR系统的应用效能,扩展了系统应用领域。
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公开(公告)号:CN112327300B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202011022751.5
申请日:2020-09-25
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开了一种基于单反射面天线的GEO SAR卫星成像方法,属于高轨微波成像卫星总体设计领域,能够不进行姿态调整,针对相控阵馈源单发射面天线的GEO SAR进行波束设计,仅通过距离向电扫描覆盖所有入射角范围。为达到上述目的,本发明的技术方案包括如下步骤:S1、根据天线最小不模糊面积和分辨率的要求,选择天线口径,根据天线口径,选取天线焦距。S2、根据入射角要求,推算下视角范围,得到天线所需达到的扫描范围;SAR下视角和入射角的对应关系为 其中,θ为入射角,α为下视角,H为轨道高度,Re地球半径。S3、设置天线馈源,以形成天线所需达到的扫描范围,进行卫星
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公开(公告)号:CN112179314B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202011024260.4
申请日:2020-09-25
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种基于三维网格投影的多角度SAR高程测量方法,该方法包括在多角度SAR图像序列中选定主图像;对主图像中每一像素,搜索目标高程对多角度SAR图像序列进行几何配准,确定各辅图像配准偏移量;根据配准偏移量获取多角度SAR图像序列;计算联合相关系数,得到联合相关系数随目标高程的变化关系;通过优化使联合相关系数取最大值时的搜索目标高程实现目标的高程测量。本发明能够实现单轨多角度SAR目标高程信息获取,可应用于军事目标详查、测绘等。
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公开(公告)号:CN113805146A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110836910.3
申请日:2021-07-23
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提出了一种高轨SAR图像空变相位误差估计方法,能够满足高轨SAR高分辨率、大幅宽场景的高精度成像需求。通过对高轨SAR图像沿距离向和方位向分块估计相位误差;利用估计得到的相位误差分别对每个图像块进行相位误差预补偿,得到预补偿后的图像块;利用图像质量提升较大的图像块对应的相位误差,计算得到整个场景相位误差二维曲面对应的多项式系数;根据得到的多项式系数,拟合整个场景的相位误差二维曲面,将整个场景的相位误差拟合曲面补偿到高轨SAR整幅图像中,完成相位误差最终校正,能够解决传统PGA算法在高轨SAR大幅宽场景下估计精度随场景对比度变化、补偿后图像聚焦效果不一致的问题。
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公开(公告)号:CN112327300A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011022751.5
申请日:2020-09-25
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明公开了一种基于单反射面天线的GEO SAR卫星成像方法,属于高轨微波成像卫星总体设计领域,能够不进行姿态调整,针对相控阵馈源单发射面天线的GEO SAR进行波束设计,仅通过距离向电扫描覆盖所有入射角范围。为达到上述目的,本发明的技术方案包括如下步骤:S1、根据天线最小不模糊面积和分辨率的要求,选择天线口径,根据天线口径,选取天线焦距。S2、根据入射角要求,推算下视角范围,得到天线所需达到的扫描范围;SAR下视角和入射角的对应关系为 其中,θ为入射角,α为下视角,H为轨道高度,Re地球半径。S3、设置天线馈源,以形成天线所需达到的扫描范围,进行卫星成像。
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公开(公告)号:CN111007505A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911088288.1
申请日:2019-11-08
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 一种基于零陷估计的距离通道相位偏差估计方法及系统,包括步骤1:获得合成孔径雷达各通道的原始回波后,进行单通道SAR成像处理,获得各通道的SAR图像;步骤2:零陷SAR图像生成;步骤3:构造通道相位偏差优化函数并求解;步骤4:通道相位偏差校正。本发明解决了由通道相位偏差存在而导致图像质量下降的问题,在距离向通道相位偏差估计方面,无有效的相位偏差估计方法,利用天线方向图零限估计通道相位偏差,能够有效估计通道相位偏差。
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公开(公告)号:CN110146882A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910267665.1
申请日:2019-04-03
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提供一种基于星载视频SAR的运动目标检测与参数估计方法,具体过程为:首先,根据待检测目标的速度范围选择合理的帧周期对回波数据进行处理得到SAR视频图像;其次,基于SAR视频图像实现运动目标的检测,估计运动目标像的运动参数;再次,基于运动目标像的运动参数与实际运动参数之间的定量关系,实现基于视频SAR的运动目标检测与参数估计。该方法可以快速实现对运动目标的检测与参数估计。
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