一种对流层实时校正的星载超高分辨率SAR成像方法技术

技术编号:36427429 阅读:16 留言:0更新日期:2023-01-20 22:38
本发明专利技术提出一种对流层实时校正的星载超高分辨率SAR成像方法,在不受限于成像区域的情况下,满足高时效性、高精度SAR成像处理需求。具体采用能够覆盖SAR观测视场的校正辐射计,同程测量大气温度和水汽压;测量数据与SAR回波数据同时下传到地面,得到湿对流层天顶延迟;利用总对流层延迟估计模型,得到总的对流层天顶延迟,进一步得到对流层引起的斜距延迟;将斜距延迟做为修正项对SAR斜距模型进行修正;地面在超高分辨率SAR成像处理中,成像算法采用对流层实时修正后的斜距,最终得到超高分辨率SAR图像。分辨率SAR图像。分辨率SAR图像。

【技术实现步骤摘要】
一种对流层实时校正的星载超高分辨率SAR成像方法


[0001]本专利技术属于雷达成像领域,尤其涉及一种对流层实时校正的星载超高分辨率SAR成像方法。

技术介绍

[0002]大气层中的对流层是影响电磁波传输的主要因素,电磁波在其中传输会产生明显的折射现象,由于电磁波折射率随大气层高度变化,弯曲的折射路径会引起斜距误差,造成合成孔径时间内的斜距误差随着时间而不同,导致距离徙动校正残余误差过大,引起方位向成像散焦。在星载SAR成像由低频段(L频段)向高频段(Ka频段)发展的过程中,成像分辨率由十米级向到分米级不断提升,对于斜距误差控制要求越来越高(分米级),故而,对高精度大气延迟校正方法提出了迫切需求。
[0003]现有星载SAR大气延迟校正主要包括两类方法:一类是利用天气预报模型估算得到成像区域的大气延迟量,专利“基于ECMWF的InSAR大气延迟改正的方法和系统”(CN201910257685)根据成像区域的ECMWF天气预报数据和DEM数据,计算得到成像区域的总天顶延迟,通过构建分层插值模型得到SAR图像上每一个成像点的大气延迟相位值,提高了大气延迟校正精度,该类方法面临观测时间不一致,空间分辨率不匹配、易受云的影响等问题,降低了其自身的适用性。另一类是利用GNSS层析来估算成像路径的延迟,专利“一种GNSS层析技术辅助的InSAR大气延迟改正方法”(CN202011502257.9)利用全天候的GNSS数据获取与SAR影像同步的大气延迟相位图,但需要在成像区域设置有多个GNSS接收机,对成像区域提出限制。<br/>
技术实现思路

[0004]鉴于星载超高分辨率SAR对同程对流层延迟测量要求高,本专利技术提出了一种对流层实时校正的星载超高分辨率SAR成像方法,在不受限于成像区域的情况下,满足高时效性、高精度SAR成像处理需求。
[0005]卫星雷达信号穿越对流层过程中受到折射率变化的影响导致传播路径产生弯曲,实际斜距相比理论值出现延迟。为了保证超高分辨率成像,斜距精度往往达到分米量级,所以必须获取高精度的对流层延迟,对流层延迟主要包含两部分:一是水蒸气、云中液态水等导致的湿对流层延迟,二是由大气层内干燥气体引起的干对流层延迟。其中湿对流层延迟通过校正辐射计同步测量得到,干对流层延迟可以通过模型精确测量得到,精度可达0.05厘米量级。
[0006]具体的,本专利技术采用能够覆盖SAR观测视场的校正辐射计,实时同程测量SAR工作时间范围内,观测场景上空、不同观测角η下的大气温度T(t,η)和水汽压e(t,η);校正辐射计测量数据与SAR回波数据同时下传到地面,地面处理后得到湿对流层天顶延迟;利用总对流层延迟估计模型,得到不同成像时刻t、总的对流层天顶延迟,所述总对流层延迟估计模型为干对流层延迟与不同观测角η下湿对流层天顶延迟的平均值的和;进而,通过总的对流
层天顶延迟到视线延迟的映射,得到对流层引起的斜距延迟RTD(t);将斜距延迟RTD(t)做为修正项对SAR斜距模型进行修正;地面在超高分辨率SAR成像处理中,成像算法采用对流层实时修正后的斜距,最终得到超高分辨率SAR图像。
[0007]进一步的,校正辐射计定标的实现方法是:天线在沿交轨方向旋转一周的过程中,通过对冷空背景、黑体及地面目标的测量,完成对大气的观测和定标。
[0008]进一步的,地面处理时,将校正辐射计实时测量的大气温度和水汽压输入的Saastamoinen模型即可得到湿对流层天顶延迟。
[0009]进一步的,干对流层延迟计算公式如下,
[0010][0011]其中,P0表示海面压强,表观测场景中心的纬度。
[0012]进一步的,在成像处理时,对SAR斜距模型进行泰勒展开,根据精度要求保留泰勒展开级数。
[0013]进一步的,二阶展开下SAR斜距模型如下,
[0014][0015]其中,R
c
为观测场景中心对应的斜距,λ为雷达波长,t
c
为SAR对场景中心成像时刻,为多普勒中心频率,f
R
为多普勒调频斜率;
[0016]修正后的二阶SAR斜距模型如下:
[0017]R'(t)=R(t)+RTD(t)。
[0018]有益效果
[0019](1)本专利技术提出在轨校正辐射计测量SAR天线在工作下视角范围内大气的液态水和水汽含量,用于高分辨率SAR卫星地面处理中对流层/大气延迟的校正,保证了高频段、超高分辨率处理的精度;
[0020](2)本专利技术避免了过分依赖地面高精度天气预报信息,极大提升系统自主闭环性;
[0021](3)本专利技术将对流层延迟测量数据与载荷回波数据同步下传,进一步提升了SAR数据处理的时效性。
附图说明
[0022]图1、本专利技术方法流程图;
[0023]图2、SAR和校正辐射计同程观测示意图;
[0024]图3、纬度与干对流层延迟的曲线关系;
[0025]图4、大气压强与干对流层延迟的曲线关系。
具体实施方式
[0026]为使本公开的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本公开进一步详细说明。
[0027]本专利技术采用校正辐射计测量SAR天线在工作下视角范围内大气的液态水和水汽含量,并长期在轨生成大气延迟数据。SAR卫星开始工作时,将校正辐射器计测量的大气试验数据与SAR回波数据一起打包下传到地面。地面系统中,将在轨测量大气校正数据带入到高
精度大气时延估计模型,进一步提升大气延迟校正的时空精度,将测量得到精细对流层延迟量提供给SAR地面系统,用于高精度SAR成像处理,有效提升现有SAR成像处理精度。
[0028]在轨对流层实时校正流程如下:
[0029](1)同程观测
[0030]本专利技术采用一个高精度、能够覆盖SAR观测视场的校正辐射计,同程测量SAR工作时间范围内、观测场景上空、不同观测角η下的大气温度T(t,η)和水汽压e(t,η),同程观测示意图如图2所示。
[0031]校正辐射计接收机采用全功率微波辐射计方案,结构简单,易于实现,可靠性高。由于校正辐射计工作时在整个积分时间内都是对观测目标进行测量,因而也是灵敏度最高的辐射计。校正辐射计在星上采用两点定标方案,其中高温点为黑体辐射,低温点为冷空背景辐射。校正辐射计在频段选择方面,要充分论证,尽可能选择非SAR成像频段,工作模式采用交轨圆周扫描方式。
[0032]校正辐射计定标采用旋转天线的整体定标方案。具体实现方法是天线在沿交轨方向旋转一周的过程中,通过对冷空背景、黑体及地面目标的测量,完成对大气的观测和定标。
[0033](2)湿对流层延迟估计
[0034]校正辐射计测量数据与SAR回波数据同时下传到地面,地面处理时采用高精度的Saastamoinen模型得到湿对流层天顶延迟;
[0035]相比于干对流层的影响,湿对流层的绝对值较小,但是随时间变化却很快。利用校正辐射计可以实本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种对流层实时校正的星载超高分辨率SAR成像方法,其特征在于:采用能够覆盖SAR观测视场的校正辐射计,实时同程测量SAR工作时间范围内,观测场景上空、不同观测角η下的大气温度T(t,η)和水汽压e(t,η);校正辐射计测量数据与SAR回波数据同时下传到地面,地面处理后得到湿对流层天顶延迟;利用总对流层延迟估计模型,得到不同成像时刻t、总的对流层天顶延迟,所述总对流层延迟估计模型为干对流层延迟与不同观测角η下湿对流层天顶延迟的平均值的和;进而,通过总的对流层天顶延迟到视线延迟的映射,得到对流层引起的斜距延迟RTD(t);将斜距延迟RTD(t)做为修正项对SAR斜距模型进行修正;地面在超高分辨率SAR成像处理中,成像算法采用对流层实时修正后的斜距,最终得到超高分辨率SAR图像。2.根据权利要求1所述的一种对流层实时校正的星载超高分辨率SAR成像方法,其特征在于:校正辐射计定标的实现方法是:天线在沿交轨方向旋转一周的过程中,通过对冷空背景、黑体及地面目标的测量,完成对大气的观测和定标。3.根据权利要...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘杰刘磊于海锋李梁张润宁程晓何长珊刘书豪高贺利匡辉
申请(专利权)人:中国空间技术研究院
类型:发明
国别省市:

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