空间光调制器和直接阵列探测器的合成孔径激光成像方法

    公开(公告)号:CN117784172A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311851144.3

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本公开提供了一种空间光调制器和直接阵列探测器的合成孔径激光成像方法。该方法包括:对通过使用激光发射信号照射运动目标得到的激光回波信号进行处理,得到与运动目标对应的运动信息;利用直接阵列探测器根据激光回波信号和正交相位调制激光本振,构造激光复图像;根据运动信息和目标运动参数,构造与每帧激光复图像对应的空间采样域的线性相位、空间采样域的二阶相位和图像域的线性相位;根据空间采样域的线性相位和二阶相位对激光复图像进行图像配准处理和运动补偿处理,得到运动补偿处理后的激光复图像;基于图像域的线性相位对多帧运动补偿处理后的激光复图像进行空间采样信号平移处理和相干累加处理,生成与运动目标对应的高分辨率图像。

    一种基于直接探测器的频域稀疏采样激光成像方法和系统

    公开(公告)号:CN114265082A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111575601.1

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本公开提出了一种基于直接探测器的频域稀疏采样激光成像方法,包括:将激光回波复图像经傅里叶镜处理,生成激光回波复图像频谱;生成激光参考信号,并使激光参考信号发生0°和90°相移,得到第一参考信号和第二参考信号;使第一参考信号与第二参考信号与激光回波复图像频谱分别发生干涉,生成第一相干光信号和第二相干光信号;利用小规模面阵直接探测器接收第一相干光信号的光强和第二相干光信号的光强;基于第一相干光信号的光强、第二相干光信号的光强和激光参考信号的幅度,重构激光回波复图像频谱,并将重构得到的激光回波复图像频谱逆傅里叶变换,以重构激光回波复图像。

    稀疏三孔径光学合成孔径相干成像系统及方法

    公开(公告)号:CN118837904A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202411062413.2

    申请日:2024-08-05

    Abstract: 本公开提供了一种稀疏三孔径光学合成孔径相干成像系统及方法。该系统包括:空间光调制器用于对激光本振进行相位调制,得到正交相位调制激光本振;稀疏三孔径合成孔径成像子系统包括三个小口径子镜,子镜用于观测和接收目标光学信号,三个小口径子镜的接收结构为等边三角形布局;直接阵列探测器用于根据目标光学信号和正交相位调制激光本振,构造光学信号复图像;定标器用于对光学信号复图像相干合成后的高分辨率复图像进行子镜间的相位误差估计;计算机模块用于根据预估相位误差,对子镜的光学信号复图像进行相位误差补偿和相干合成,得到合成孔径复图像;对不同中心波长的合成孔径复图像进行非相干积累,得到光学合成孔径高分辨率复图像。

    一种基于阵列结构的低频信号产生方法

    公开(公告)号:CN112748402B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202011005364.0

    申请日:2020-09-22

    Abstract: 本公开提供了一种基于阵列结构的低频信号产生方法,包括:百米量级阵列结构中各辐射单元以一定的时间间隔由阵列近端至远端依次顺序发射脉冲信号,等效雷达以近光速远离目标运动;根据电磁波多普勒效应设置辐射单元信号的相位,由相邻辐射单元发射信号的时间间隔和波程差实现目标区辐射单元信号包络的移动;通过辐射单元信号相位调制或多行阵列错位排布构建交错阵列的方式,使得目标区空间等效形成的相位在快时间快速变化,单个载波周期时间内即多次发生改变,由此合成低频信号,且合成信号的脉宽相对于辐射单元信号展宽;在交错阵列的情况下,辐射单元发射周期脉冲串信号,各脉冲初始相位根据多普勒效应设置,进一步降低合成信号频率。

    基于相干阵列探测器运动目标激光合成孔径稀疏成像方法

    公开(公告)号:CN115902937A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211653498.2

    申请日:2022-12-20

    Abstract: 本公开提供一种基于相干阵列探测器运动目标激光合成孔径稀疏成像方法,包括:采用窄带激光发射信号对待探测目标进行照射,待探测目标存在转动和平动;通过激光本振相干阵列探测器采集待探测目标的多帧激光复图像;在待探测目标运动参数估计的基础上,在数字域对所述多帧激光复图像进行傅里叶反变换,得到多帧空间采样信号,并对所述多帧空间采样信号进行相位补偿和运动补偿;计算空间采样中心,并对所述多帧空间采样信号进行拼接,形成大范围空间稀疏采样信号;通过加长观测时间,降低所述大范围空间稀疏采样信号的稀疏率,并通过压缩感知处理,实现大范围空间稀疏采样信号的高分辨率图像重构和图像副瓣抑制。

    一种基于阵列结构的低频信号产生方法

    公开(公告)号:CN112748402A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011005364.0

    申请日:2020-09-22

    Abstract: 本公开提供了一种基于阵列结构的低频信号产生方法,包括:百米量级阵列结构中各辐射单元以一定的时间间隔由阵列近端至远端依次顺序发射脉冲信号,等效雷达以近光速远离目标运动;根据电磁波多普勒效应设置辐射单元信号的相位,由相邻辐射单元发射信号的时间间隔和波程差实现目标区辐射单元信号包络的移动;通过辐射单元信号相位调制或多行阵列错位排布构建交错阵列的方式,使得目标区空间等效形成的相位在快时间快速变化,单个载波周期时间内即多次发生改变,由此合成低频信号,且合成信号的脉宽相对于辐射单元信号展宽;在交错阵列的情况下,辐射单元发射周期脉冲串信号,各脉冲初始相位根据多普勒效应设置,进一步降低合成信号频率。

    一种基于直接探测器的频域稀疏采样激光成像方法和系统

    公开(公告)号:CN114265082B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202111575601.1

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本公开提出了一种基于直接探测器的频域稀疏采样激光成像方法,包括:将激光回波复图像经傅里叶镜处理,生成激光回波复图像频谱;生成激光参考信号,并使激光参考信号发生0°和90°相移,得到第一参考信号和第二参考信号;使第一参考信号与第二参考信号与激光回波复图像频谱分别发生干涉,生成第一相干光信号和第二相干光信号;利用小规模面阵直接探测器接收第一相干光信号的光强和第二相干光信号的光强;基于第一相干光信号的光强、第二相干光信号的光强和激光参考信号的幅度,重构激光回波复图像频谱,并将重构得到的激光回波复图像频谱逆傅里叶变换,以重构激光回波复图像。

    子阵结构二维阵列有向高增益低频信号产生方法

    公开(公告)号:CN117375682A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311311342.0

    申请日:2023-10-10

    Abstract: 提供一种子阵结构二维阵列有向高增益低频信号产生方法包括:多个有方向性高增益子阵构成单行阵列,多行阵列交错排布形成子阵结构二维阵列;二维阵列在水平面排布,定义阵列方向和交错阵列方向,阵列方向和交错阵列方向垂直;设置各子阵的发射信号为周期脉冲串信号,结合电磁波多普勒效应、拟产生低频信号的频率和方向参数,计算各子阵发射信号的脉冲初始相位和延时,设置大带宽和高占空比子阵发射信号;通过计算机生成和存储各子阵发射信号的数据,并将数据导入信号产生设备;信号产生设备根据导入的数据生成各子阵发射信号,并通过功分器对子阵中每个辐射单元馈电;通过二维阵列近端至远端的子阵顺序发射信号,在空间指定方向形成低频信号。

    激光本振红外光谱正交基线干涉成像方法及系统

    公开(公告)号:CN112578403B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202011341830.2

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 一种激光本振红外光谱正交基线干涉成像方法,包括以下步骤:采用波长可步进调谐激光本振,通过激光本振实现两个望远镜红外信号相位的正确传递,红外信号通过与激光本振信号混频,在电子学射频段进行红外信号的光谱选通和窄带滤波,细分红外光谱;设置3个三角正交布局的望远镜,实现正交基线干涉成像观测结构;采用激光本振阵列探测器,实现红外光谱干涉成像;红外光谱干涉成像信号处理流程中,在光电探测模数采样后进行干涉成像信号处理。本公开设置折反镜可实现较大的观测视场,采用压缩光路减少像方折反镜的尺寸;采用子口径拼接技术,可减小孔径渡越的影响;以谐衍射方式增大薄膜镜厚度,增加其台阶数,减小其台阶宽度,可实现焦距减少。

    运动目标红外复图像形成与子镜阵列合成孔径成像方法及系统

    公开(公告)号:CN119421062A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411580096.3

    申请日:2024-11-07

    Abstract: 本公开提供了一种运动目标红外复图像形成与子镜阵列合成孔径成像方法及系统。该方法包括:利用空间光调制器,对初始线偏振激光本振进行相位调制得到正交相位调制激光本振;在每个子镜模块中,利用消偏振分光棱镜,对正交相位调制激光本振和经傅里叶变换处理后的目标红外信号进行合束处理,得到合束信号;利用直接阵列探测器接收合束信号,生成与子镜模块对应的全息图像,并结合激光本振图像,构造与子镜模块对应的红外复图像;根据子镜阵列参数和目标距离参数,对与多个子镜模块对应的红外复图像进行合成孔径成像处理,得到合成孔径成像结果,其中,与多个子镜模块各自对应的红外复图像是在运动目标运动过程的同一时刻下得到的。

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