基于扰动的结合Off-grid目标的层析SAR三维成像方法
TN957.52; 层析合成孔径雷达(TomoSAR)通过组合在不同高度上获取的多基线二维SAR数据,实现合成孔径雷达的三维成像.TomoSAR的求解本质是一维谱估计问题,基于压缩感知的方法可以在非均匀分布的少量基线观测下实现求解,逐渐成为了主流的成像方式.在经典的压缩感知算法流程中,需要将连续的高程向划分成固定的网格,并且假定目标正好位于所划分的网格上.然而该假设通常难以成立,从而引起"基失配"问题,目前该问题在TomoSAR中很少被讨论.该文首先讨论了目标不在网格(Off-grid)上的TomoSAR观测模型,提出了采用加性扰动项来修正目标偏离网格所带来影响的求解模型....
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Published in | 雷达学报 Vol. 11; no. 1; pp. 62 - 70 |
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Main Authors | , , , , |
Format | Journal Article |
Language | Chinese |
Published |
中国科学院空天信息创新研究院 北京 100190
2022
苏州空天信息研究院 苏州 215123%中国科学院空间信息处理与应用系统技术重点实验室 北京 100190 中国科学院空间信息处理与应用系统技术重点实验室 北京 100190 中国科学院大学 北京 100049%中国科学院空间信息处理与应用系统技术重点实验室 北京 100190 |
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ISSN | 2095-283X |
DOI | 10.12000/JR21093 |
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Summary: | TN957.52; 层析合成孔径雷达(TomoSAR)通过组合在不同高度上获取的多基线二维SAR数据,实现合成孔径雷达的三维成像.TomoSAR的求解本质是一维谱估计问题,基于压缩感知的方法可以在非均匀分布的少量基线观测下实现求解,逐渐成为了主流的成像方式.在经典的压缩感知算法流程中,需要将连续的高程向划分成固定的网格,并且假定目标正好位于所划分的网格上.然而该假设通常难以成立,从而引起"基失配"问题,目前该问题在TomoSAR中很少被讨论.该文首先讨论了目标不在网格(Off-grid)上的TomoSAR观测模型,提出了采用加性扰动项来修正目标偏离网格所带来影响的求解模型.在此基础之上,引入局部优化算法与L1范数最小化结合的方法,求解所提出的Off-grid TomoSAR模型.最后,利用仿真数据和机载阵列干涉SAR实际飞行数据进行了验证,结果表明,对于Off-grid目标,该方法能够得到比基于L1范数最小化的经典方法更准确的位置、幅度和相位求解结果,证明了方法的优越性. |
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ISSN: | 2095-283X |
DOI: | 10.12000/JR21093 |