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摘 要:在局部极坐标系下,快速多级后向投影算法(FFBPA)可以以较低的采样率对子孔径成像,但在不同局部
. {4 g. N9 N9 z' j, ^& {极坐标系之间需大量的 2 维图像域插值实现图像融合。相比极坐标系,图像融合在直角坐标系下更容易实现。但在4 G- L* b% M& M- k7 ^
直角坐标系下进行子孔径成像的奈奎斯特采样率较高,这将影响直角坐标系下的成像效率。该文针对此问题提出一: l6 w, R% o: [$ g2 l' Q! u. l6 A
种谱压缩技术,通过对距离时域和距离频域两次补偿,大幅压缩了直角坐标系下子孔径成像的方位谱宽度。该文算6 d4 p3 G# ?! ?6 D! Y5 t
法具有堪比原始后向投影算法(BPA)的成像质量和优于 FFBPA 的计算效率,且能够应用于非线性轨道 SAR。最后
# p5 T# e9 [ l: L4 `" D通过星载 0.1 m 仿真实验和机载 0.2 m 实测实验验证了算法的有效性。
9 a6 `0 r ~5 [: I" f7 q4 ~关键词:合成孔径雷达;后投影算法;快速多级后向投影算法;直角坐标多级后向投影算法
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