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    對機(jī)載合成孔徑雷達(dá)的研究

    2009-04-23 10:03:58余松茂
    新媒體研究 2009年6期
    關(guān)鍵詞:機(jī)載雷達(dá)

    [摘要]合成孔徑雷達(dá)利用微波遙感技術(shù)探測地面物態(tài),是一種通用的偵察、監(jiān)視和目標(biāo)瞄準(zhǔn)方法。論述SAR的應(yīng)用現(xiàn)狀、簡要工作原理、性能優(yōu)勢和發(fā)展難點(diǎn)。

    [關(guān)鍵詞]合成孔徑雷達(dá) 機(jī)載雷達(dá) 技術(shù)發(fā)展水平

    中圖分類號(hào):TN95文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1671-7597(2009)0320103-01

    一、前言

    合成孔徑雷達(dá)是我國科研計(jì)劃的一項(xiàng)重大研究成果。它利用微波遙感技術(shù),可全天候?qū)Φ孛嫖飸B(tài)進(jìn)行探測,通過數(shù)字處理變成逼真的圖像。這項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展多年來一直處于高度保密狀態(tài)。近年來,SAlt已成為世界注目的焦點(diǎn)。

    二、合成孔徑雷達(dá)工作原理

    像其他大多數(shù)雷達(dá)一樣,機(jī)載SAIl是通過精確測量脈沖發(fā)射和接收到目標(biāo)回波間的時(shí)間差來確定距離值的。距離分辨率是利用發(fā)射的脈沖寬度或持續(xù)時(shí)間來測定的,最窄的脈沖能產(chǎn)生最優(yōu)的分辨率。在典型的二維SAIl圖像中,距離是沿雷達(dá)平臺(tái)的航跡測量的,它只是其中的一個(gè)像元。另外一個(gè)是方位,與距離保持垂直,方位分辨率與波束寬度成反比關(guān)系。目前,用于恢復(fù)圖像質(zhì)量的技術(shù)包括以下兩種:(1)運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償方法,它使用慣性和導(dǎo)航傳感器來測量真實(shí)天線的運(yùn)動(dòng),這種方法在測量高頻運(yùn)射機(jī),其雷達(dá)圖像就顯得非常明動(dòng)時(shí)效果最佳。(2)自動(dòng)聚焦,它通過數(shù)據(jù)的重復(fù)處理來產(chǎn)生具有最大對比度的圖像,這種方法在測量低頻運(yùn)動(dòng)時(shí)效果最佳。雖然再聚焦使圖像出現(xiàn)幾何失真,但自動(dòng)聚焦過程能夠有效地測量產(chǎn)生這種失真的交叉航跡方向上的反射的數(shù)量,入射角是指雷達(dá)波偏移,從而實(shí)現(xiàn)修正。獲得沿航跡方向分辨率的基本技術(shù)同樣有兩種。在帶狀成像模式下,雷達(dá)波束只對平行于平半。聚束照射模式是在如果表面起伏僅為5o'n,雷達(dá)波同一時(shí)刻將雷達(dá)波束瞄準(zhǔn)相同的長為l530伽,幾乎就地形區(qū)域,持續(xù)數(shù)十秒,從而獲沒有輻射會(huì)后向反射出去;但同得優(yōu)于1m的分辨率。當(dāng)然,聚束模式是以犧牲覆蓋為代價(jià)的,因?yàn)槟軌蛘丈涞膮^(qū)域受到實(shí)際雷達(dá)波束大小的限制。發(fā)射的脈沖為水平或垂直極化,而反射回天線的能量(稱之臺(tái)航跡的地形帶進(jìn)行掃描,最大分辨率僅限于真實(shí)天線長度的一為后向反射)極化的取向不定。或垂直可選,在不同頻率上獲得另一方面,在波束接近目標(biāo)時(shí),回波會(huì)出現(xiàn)負(fù)的多普勒菝移,在波束遠(yuǎn)離目標(biāo)時(shí)則為正倔移。最終的圖像由像素組成,其亮度由相應(yīng)目標(biāo)景象區(qū)域返回的部分發(fā)射能量確定,返回能量的多少取決于雷達(dá)截面。正常情況下,標(biāo)準(zhǔn)平面的RCS值大約在+5dB(最亮?xí)r)和-4odB(最暗時(shí))之間。目標(biāo)RCS值取決于許多因素,包括反射面的特性、種類和方向,潮濕狀況,脈沖極化,天線的相對角度和雷達(dá)的頻率等。在某些特殊情況下,平直且光滑的表面,例如道路或積水的寬闊區(qū)域等,它們的雷達(dá)圖像看起來通常較暗,因?yàn)樗鼈冎荒芤灾苯欠瓷淠芰?,偏離了發(fā)射機(jī)方向。另外,向接收機(jī)方向傾斜的表面或建筑物群將能量直接反射回發(fā)其雷達(dá)圖像就顯得非常明亮。潮濕會(huì)使圖像亮度增加,因?yàn)樗鼘δ繕?biāo)的介電常數(shù)產(chǎn)生了影響。而且,來自某些線性地貌特征,例如柵欄網(wǎng)或海水波浪的后向散射則受到平臺(tái)跟蹤角的影響,即入射角的增大會(huì)減少后向反射的數(shù)量,入射角是指雷達(dá)波矢量與垂直于地平面的方向間的夾角。粗糙的表面可能會(huì)在所有方向上反射能量,所以它們的圖像亮度比較適中。但是,表面的粗糙程度是相對雷達(dá)波長而言的。如果表面起伏僅為5o'n,雷達(dá)波長為l530伽,幾乎就沒有輻射會(huì)后向反射出去;但同樣的表面起伏程度在x波段(2.43.8o'n波長)雷達(dá)上的圖像則要明亮得多。德國宇航研究中心(DLR)對實(shí)驗(yàn)型SAR(E-SAR)做過測試,雷達(dá)的工作波段包括P、L、C和x波段,天線極化為水平的圖像表明:L波段上可見的草叢中的跑道在更低頻率圖像上并不明顯;而X波段回波對表面粗糙程度更加靈敏,但對比度相對較低。后向反射能量的極化同樣會(huì)影響接收機(jī)的檢測能力。因此SAIl可以根據(jù)它們在水平(H)和垂直(V)極化時(shí)的發(fā)射和接收能力予以分類,某些雷達(dá)能夠在所有4種組合形式下工作.即HH即可以不直接飛越某一地區(qū)而能、W、HV、對該地區(qū)進(jìn)行地圖測繪。

    三、合成孔徑雷達(dá)的性能優(yōu)勢

    戰(zhàn)斗機(jī)通常把射擊瞄準(zhǔn)雷達(dá)和目標(biāo)識(shí)別雷達(dá)裝在飛機(jī)前部,經(jīng)可以達(dá)到0.3mAPG-76雷稱為前視雷達(dá)。由于雷達(dá)天線大小和分辨率高低成正比關(guān)系,所以天線一般做得很大,有的達(dá)10m長。合成孔徑雷達(dá)利用電子掃描的方式來代替機(jī)械式的天線單元輻射,讓小天線也能夠起到大天線的作用。

    1.全天候。SAIl能全天候工作,能有效地穿透某些掩蓋物和偽裝。SAIl整天線波束的指向,使波束始終使用的是l3-30cnl的微波波段,“聚焦”照射在同一目標(biāo)區(qū)域。由于微波比可見光和紅外輻射穿透能力更強(qiáng),所以通常用來探測云霧籠罩著的目標(biāo),以及深埋于地下或積雪下的物體。大多數(shù)的SAIl都工作于x波段或更高的頻段,這種頻率不能穿透樹葉進(jìn)行探測。UHF波段的雷達(dá)能夠穿透樹葉并能提供比x波段更好的全天候性能。用合成孔徑雷達(dá)探測不含水分的土壤時(shí),可穿透30m的地層探測到深埋在地下的物體。

    2.遠(yuǎn)距離。SAR具有防區(qū)外探測能力,到0.66m。美國G-76雷達(dá)也具備更遠(yuǎn)距的工作能力。另外,程中要不斷地調(diào)整天線波束的指與紅外和電光傳感器不同,SAR向,使其始終指向同一塊地面的分辨力與距離是無關(guān)的,它不會(huì)隨著距離的增加而降低。

    3.高分辨能力。SAR能夠以很高的分辨力提供詳細(xì)的地面測繪資料和圖像,系統(tǒng)和天線慣性測量機(jī)這種能力對于現(xiàn)代偵察任務(wù)至關(guān)重要,也是SAR最值得推崇的優(yōu)越之處。目前SAIl的分辨能力已成像分辨力將會(huì)更高。

    隨著技術(shù)的迅速進(jìn)步,機(jī)載處理器也有望達(dá)到這樣的運(yùn)算速度。最突出的是雷達(dá)的成像難以解釋,這不是SAR所特有的問題,而是所有雷達(dá)都普遍存在的問題。不同于直觀圖像,人們必須經(jīng)過訓(xùn)練才能確認(rèn)雷達(dá)圖像所否定這種說法,認(rèn)為現(xiàn)在的SAR圖像已經(jīng)非常完美,與普通照片的相像程度已經(jīng)達(dá)到了85%,但是多數(shù)專家們則認(rèn)為,SAR剛剛開始由抽象圖像到直觀圖像的轉(zhuǎn)變。為了最大程度地發(fā)揮SAR的優(yōu)勢,盡量彌補(bǔ)其不足,雷達(dá)越來越多地作為多傳感器系統(tǒng)的一個(gè)組成部分與其他傳感器配合使用。目前的一個(gè)發(fā)展趨勢是將來自各種不同傳感器的信息,比如來自電光傳感器和來自SAIl的信息融合起來。

    參考文獻(xiàn):

    [1]劉黎平,雙線偏振雷達(dá)探測的云和地物回波的特性及其識(shí)別方法[J].高原氣象,1996,03.

    [2]曹俊武,模糊邏輯法在雙線偏振雷達(dá)識(shí)別降水粒子相態(tài)中的研究[J].大氣科學(xué),2006.11.

    [3]張亞萍,雷達(dá)定量估測區(qū)域降水波束阻擋系數(shù)的計(jì)算[J].南京氣象學(xué)院學(xué)報(bào),2008.08.

    作者簡介:

    余松茂,男,湖北漢川人,63816部隊(duì),研究方向:火箭發(fā)射的跟蹤測量。

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