SAR,就是合成孔径雷达,是微波成像对地观测的主要手段,具有全天时、全天候的成像优势,能够穿云破雾,黑夜也能成像,它是一种搭载在运动平台上发射接收波然后成像的一个系统。作为一种主动微波成像系统,SAR 发射一系列脉冲并通过处理接收的回波对探测区域进行二维成像,以此来获得与光学图像类似的目标场景图,便于进一步的分类和识别操作。在20世纪50年代,SAR成像通过模拟域的光学透镜组来实现。随着信号处理技术的成熟发展以及硬件设备的性能提升,基于模型驱动和奈奎斯特采样定理的匹配滤波方法逐步成为SAR成像的主要手段,如距离多普勒算法,线频调变标算法,线频调变标算法等;并且随着压缩感知理论和深度学习技术的出现,SAR成像在高维数据处理和高质量成像方面取得了明显进步。
合成孔径雷达的核心操作是:将脉冲传播过程中由距离变化引起的多普勒效应量化采集下来,这样在实际的应用中,除了普通雷达测得的距离变量之外,又可以多一维数据。同时合成孔径的一系列信号处理技术,使得这种类型的雷达在雷达体制上要优于普通雷达。
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