1) curvilinear synthetic aperture
曲线合成孔径
1.
The computational complexity of current imaging methods for curvilinear synthetic aperture radar (SAR) is reduced by a relaxation-based sequential optimization method that extracts the scatterers three-dimensional (3-D) features.
为了减少曲线合成孔径雷达(syntheticapertureradar,SAR)的成像算法计算复杂度,提出一种有效的目标三维特征提取方法。
2) CLSAR
曲线合成孔径雷达
1.
In this paper, the concept of Curvilinear Synthetic Aperture Radar (CLSAR) is introduced and the returned chirp signal data model for CLSAR is described.
介绍了曲线合成孔径雷达(CLSAR)的基本概念,推导了CLSAR的chirp信号回波数据模型,并在此基础上对CLSAR的三维目标重建机理进行了详细的分析。
2.
The Curvilinear Synthetic Aperture Radar (CLSAR) is a relative new microwave observation technology of Spotlight type.
曲线合成孔径雷达(CLSAR)是一种工作在聚束模式(Spotlight)下的新型微波对地观测技术,它可以作为一种新的微波对地观测系统工作模式。
3) curve of radii of holes
孔径曲线
4) synthetic aperture antennas
合成孔径天线
5) synthetic aperture
合成孔径
1.
Overlap correlator based synthetic aperture processing test in water tank;
基于重叠互相关器的合成孔径水池实验研究(英文)
2.
Near-field three-dimensional radar synthetic aperture imaging based on stolt interpolation;
基于Stolt插值的近场三维雷达合成孔径成像
3.
Analyzing the noise of warship with the technology of synthetic aperture;
应用合成孔径技术进行实船噪声源分析
6) synthetic aperture
孔径合成
1.
Steepest descent method applied in synthetic aperture radiometric imaging;
最速下降法在孔径合成辐射成像中的应用
补充资料:合成孔径雷达
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。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。
应用 在航空方面,合成孔径雷达的分辨率可达到1米以内。航天器上的合成孔径雷达因作用距离远,为获得高分辨率,技术较为复杂。1972年发射的"阿波罗"17号飞船、1978年发射的"海洋卫星"和1981年发射的"哥伦比亚"号航天飞机上都装有合成孔径雷达。
合成孔径雷达主要用于航空测量、航空遥感、卫星海洋观测、航天侦察、图像匹配制导等。它能发现隐蔽和伪装的目标,如识别伪装的导弹地下发射井、识别云雾笼罩地区的地面目标等。在导弹图像匹配制导中,采用合成孔径雷达摄图,能使导弹击中隐蔽和伪装的目标。合成孔径雷达还用于深空探测,例如用合成孔径雷达探测月球、金星的地质结构。
工作原理 合成孔径雷达工作时按一定的重复频率发、收脉冲,真实天线依次占一虚构线阵天线单元位置。把这些单元天线接收信号的振幅与相对发射信号的相位叠加起来,便合成一个等效合成孔径天线的接收信号。若直接把各单元信号矢量相加,则得到非聚焦合成孔径天线信号。在信号相加之前进行相位校正,使各单元信号同相相加,得到聚焦合成孔径天线信号。地物的反射波由合成线阵天线接收,与发射载波作相干解调,并按不同距离单元记录在照片上,然后用相干光照射照片便聚焦成像。这一过程与全息照相相似,差别只是合成线阵天线是一维的,合成孔径雷达只在方位上与全息照相相似,故合成孔径雷达又可称为准微波全息设备。
应用 在航空方面,合成孔径雷达的分辨率可达到1米以内。航天器上的合成孔径雷达因作用距离远,为获得高分辨率,技术较为复杂。1972年发射的"阿波罗"17号飞船、1978年发射的"海洋卫星"和1981年发射的"哥伦比亚"号航天飞机上都装有合成孔径雷达。
合成孔径雷达主要用于航空测量、航空遥感、卫星海洋观测、航天侦察、图像匹配制导等。它能发现隐蔽和伪装的目标,如识别伪装的导弹地下发射井、识别云雾笼罩地区的地面目标等。在导弹图像匹配制导中,采用合成孔径雷达摄图,能使导弹击中隐蔽和伪装的目标。合成孔径雷达还用于深空探测,例如用合成孔径雷达探测月球、金星的地质结构。
工作原理 合成孔径雷达工作时按一定的重复频率发、收脉冲,真实天线依次占一虚构线阵天线单元位置。把这些单元天线接收信号的振幅与相对发射信号的相位叠加起来,便合成一个等效合成孔径天线的接收信号。若直接把各单元信号矢量相加,则得到非聚焦合成孔径天线信号。在信号相加之前进行相位校正,使各单元信号同相相加,得到聚焦合成孔径天线信号。地物的反射波由合成线阵天线接收,与发射载波作相干解调,并按不同距离单元记录在照片上,然后用相干光照射照片便聚焦成像。这一过程与全息照相相似,差别只是合成线阵天线是一维的,合成孔径雷达只在方位上与全息照相相似,故合成孔径雷达又可称为准微波全息设备。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条