【摘 要】
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我国国土面积约为960万平方公里,横跨5个时区;领海面积达到470万平方公里,东部与南部的大陆海岸线1.8万公里;领海与领土上方35公里范围内均属于我国领空。由于陆地、海洋与领空面积广阔,因此不断发展更加完善的遥感技术是保障国民生产生活安全的重要手段。目标探测与成像作为遥感技术的重要应用,被广泛应用于军事侦察、植被监测、土地规划等领域。传统遥感卫星受到成本较高以及重访周期长的限制,在覆盖范围以及实
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我国国土面积约为960万平方公里,横跨5个时区;领海面积达到470万平方公里,东部与南部的大陆海岸线1.8万公里;领海与领土上方35公里范围内均属于我国领空。由于陆地、海洋与领空面积广阔,因此不断发展更加完善的遥感技术是保障国民生产生活安全的重要手段。目标探测与成像作为遥感技术的重要应用,被广泛应用于军事侦察、植被监测、土地规划等领域。传统遥感卫星受到成本较高以及重访周期长的限制,在覆盖范围以及实时性上存在不足。导航卫星覆盖范围广且重访时间短,因此基于导航卫星的双基地雷达系统能对全球进行持续性的遥感监测,该双基地雷达系统将对极地等气候条件恶劣地区的观测提供便利。本文基于北斗导航信号对运动目标探测以及成像进行了研究,主要工作与研究结果如下:首先研究了基于北斗导航信号的双基地雷达信号模型,信号模型中重点考虑了传播引入的时间延迟、相对运动引入的多普勒频率以及时间误差项与频率误差项。随后利用直达信号的同步方案,通过计算理论时间延迟、多普勒频率与实际跟踪结果的差值得到误差项。最后利用北斗导航信号中伪随机码的强相关性进行距离压缩得到双基地距离。接下来基于慢时间域傅里叶变换得到距离多普勒图,获取待测运动目标的双基地距离与多普勒频率;同时考虑到导航反射信号强度微弱,通过将分布于不同距离元上的能量累加,提升距离多普勒图中待测目标反射信号的信噪比。在距离多普勒图的基础上,利用北斗导航卫星在数量上的优势,获取了目标位置与速度矢量,给出了系统方案并通过现场实验进行了验证。最后研究了基于北斗导航卫星的成像方法。首先,北斗系统特有的GEO卫星被用作机会照射源,实现了多星单站以及单星多站模式下的成像方法,其具有成像结果不易散焦且成像算法复杂度低的优势;随后基于北斗IGSO/MEO运动卫星进行成像,利用其在长累加时间下运动形成的合成孔径,得到更高的方位向分辨率。
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