文档介绍:摘要合成孔径雷达上窦际跸忠压惴河τ糜诰潞凸窬玫男矶嗔煊蛑小回波信号模拟是D饧际醯幕。赟系统和成像算法的研究中,具有十分重要的作用。夭D馄髂芪猄系统方案设计提供有效的数据支持,是本文主要研究夭D馄髦心勘晷藕派砂宓挠布杓朴胧迪郑饕D容包括:岷蟂回波模拟器算法和项目要求,估算运算量和数据量需求,采用桨福肈⑿写戆宀勘晷藕牛贔砘逯泻蚅信号卷积,经;徊夭ā氐阊芯緿⑿写戆迳杓疲ㄊ敝幽?椤、加载、功耗和电源设计、接口设计、复位和设计,涌谏杓啤2捎肍迪甈设计和系统测试。在杓剖保酆峡悸切阅堋和成本等约束,布局采用菊花链拓扑结构,用层板完成布线,并在砑型瓿尚藕完整性分析;按模块调试系统,然后通过点目标回波模拟验证并行处理板的处理能力,结果表明并行处理板能够满足项习要求。夭D馄髂勘晷藕派砂宓氖迪郑U龌豐回波信号模拟系统的实现打下了基础,可以推广应用于实时信号处理和高速信号处理等相关领域。低成杓啤⒀兄坪筒馐缘谋匾J侄巍的主机接口和慕涌谧;弧关键词:合成孔径雷达回波信号模拟并行处理
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第一章绪论合成孑独状锬D饧际跫捌湟庖合成孔径雷达是一种高分辨率微波成像系统,在微波遥感领域占有重要的地位。它通过距离向的脉冲压缩和方位向的匹配滤波可以获得距离向和方位向两维的高分辨率图像,另外它还具有可见光、红外传感器所不具备的全天候工作能力以及穿透一定覆盖物的能力。这些特点使它在灾害检测、环境检测、海洋观测、农作物估产、森林调查、测绘和军事等方面的应用具有独特的优势。某些情况下,能起到其他遥感器起不到的作用。合成孔径雷达系统是利用目标与雷达的相对运动,通过单一阵元来完成空间采样的,以单阵元在不同相对空间位置上所接收的回波时间采样序列去取代由阵列天线所获取的波前空间采样集合。利用目标与雷达相对运动形成的轨迹来构成一个合成孔径以取代庞大的阵列实孔径,而能保持优异的角分辨力,且从潜在意义上说,其方位分辨力与波长和斜距无关,是雷达成像技术的一个飞跃,因而具有巨大的吸引力,特别是对于军事应用来说。因此,合成孔径雷达恢笔雷达成像技术的主流方向。由于合成孔径雷达在遥感方面的独特优势,使得它得到了广泛的应用。但由于上窆嗟囊览礢传感器和地物的反射特性,因此所成图像也仅限于某一时刻、波长、极化、特定地点等。并且从发射微波信号到图像生成这一系列过程中,大量工作要在空中完成,由于仪器设备和处理技术的限制,在每一个环节上都可能会产生难以预料的系统误差和随机误差。鉴于此,大量结合计算机模拟技术、地物散射特性、上窕恚岢霾⒔⒓扑慊D釹系统的集成框架,利用集成系统能够在不同入射方式、波长、极化方式,以及植被生长、地物变化的不同阶段进行动态,实时的生成D馔枷竦姆椒ň驮杏恕4而在一定程度上可以取代外业实验工作,节省获取雷达图像的时间和开销,避免由于错误决策和操作所带来的风险。模拟真实目标场景在机载或星载合成孔径雷达平台下的回波,不仅能为
每一次重大革新都推动了模拟技术的进一步发剧俊合成孔径雷达模拟的国内外现状方案设计提供有效的数据支持,还能在未来对敌机载、星载性炊钥垢扇盘供完备的干扰信号模型,在姆⒄购陀τ弥衅鹱胖匾5淖饔谩研制机载夭ㄐ藕拍D庠纯梢允凳钡夭璧腟回波数据,从而为低成杓坪吐壑ぬ峁┯辛Φ夭慰家谰荩箍梢远許成像处理系统进行测试和检验。具体来说,机载夭ㄐ藕拍D庠淳哂幸韵掠诺悖榛钚浴T赟系统方案设计、上翊硭惴ㄑ芯康瘸『希枰7特定参量要求的蓟夭ㄊ荩G笤蓟夭ㄊ菘梢钥悸窃鼗哦速度变化、航迹变化等因素的影响,同时可以调节载机运动和雷达系统参数。这种数据无法通过已有的状锵低忱椿袢。ü夭ㄐ藕拍D庠杀镜汀成像系统比较复杂,数据获取及成像设备庞大、昂贵,运动补偿和成像处理有很大的难度和复杂度。同时由于苑沙杀靖撸ü雷达试飞采集蓟夭ㄊ萃度虢细摺Mü齋回波信号模拟源来获得所需的蓟夭ㄊ菔迪址奖恪⒊杀镜停荢回