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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" d. c' W8 B' U/ V) X" m/ \0 e
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
( c4 _/ F8 x6 b6 |0 Z( {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一7 V* ?& k9 N1 M9 z1 y7 r5 s
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7 m+ }' l2 s& H$ t% F8 t+ `* 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+ P3 Q `1 A; E, C) q
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。
( n& Y, F6 B1 X, z. D; n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& U0 n' }& W) M; `! o
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