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合成孔徑雷達

標籤:信息學科

1簡介

分類
合成孔徑雷達可分為聚焦型和非聚焦型兩類。用在飛機上或空間飛行器上可有幾種不同的工作模式,最常見的是正側視模式,稱為合成孔徑側視雷達;此外還有斜視模式、多普勒波束銳化模式和定點照射模式等。如果雷達保持相對靜止,使目標運動成像,則成為逆合成孔徑雷達,也稱距離-多普勒成像系統。合成孔徑雷達在軍事偵察、測繪、火控、制導,以及環境遙感和資源勘探等方面有廣泛用途。
空中SAR概況
1. 1951年, Carl Wiley 首次提出利用頻率分析方法改善雷達的角解析度.
2. 1953年, 伊利諾依大學採用非聚焦方法使角度解析度由4.13度提高到0.4度,並獲得第一張SAR圖像.
3. 1957年, 密西根大學採用光學處理方式, 獲得了第一張全聚焦SAR圖像.
4. 1978年, 美國發射了第一顆星載Seasat-1.
5. 1991年, 歐洲空間局發射了ERS-1.
6. 1995年, 加拿大發射了Radarsat-1.
7. 2000年, 歐洲空間局發射了ASAR.
8. 2006年, 日本發射ALOS PALSAR.
9. 2007年, 德國發射TerraSAR-X
10. 2007年底, 加拿大發射Radarsat-2
展出的小型機載合成孔徑雷達

  展出的小型機載合成孔徑雷達

各國星載SAR系統
美國: Seasat-1, Sir-A, Sir-B, Sir-C, LACROSSE SAR, LightSAR, Medsat SAR
歐洲: ERS-1, ERS-2, XSAR, ASAR
加拿大: Radarsat-1, Radarsat-2
俄羅斯: Almaz-1
日本: JERS-1, ALOS/PALSAR
德國: TerraSAR-X
義大利: Cosmo-SkyMed

2圖書

合成孔徑雷達
內容簡介
本書主要介紹了合成孔徑雷達(SAR)目標檢測所涉及的基本概念、理論和應用技術,以及近年來國際上有關的最新研究成果。具體內容包括SAR圖像中的雜波統計建模、RCS重構、目標檢測的基礎理論和演算法、目標鑒別、邊緣及線目標檢測以及極化SAR系統中的目標檢測,最後給出典型的應用示例。  本書適用於遙感信息處理、圖像判讀專業的研究人員、工程技術人員、高等院校教師等閱讀參考,亦可作為高等院校遙感信息處理等相關專業的研究生課程教材。
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