第21章合成孔径(SAR)雷达L
Cutrona21
1基本原理和早期历史对于机载地形测绘雷达,一个日益迫切的问题是要求其具有更高的分辨力,并通过“强力”技术来达到高分辨力
通常这种类型的雷达系统是通过辐射短脉冲来获得距离分辨力,通过辐射窄波束来获得方位分辨力
有关距离分辨力和脉冲压缩技术的一些问题已在第10章中讨论过了
在第10章中已经表明,若发射信号的带宽足够宽,则采用适当的技术可获得比相应脉宽要好得多的分辨力
由于脉冲压缩已在第10章中进行了广泛地讨论,因此本章将讨论直接应用于合成孔径技术中的脉冲压缩技术,特别是讨论对于同时完成脉冲压缩和方位压缩的技术,而不讨论顺序地完成距离压缩和方位压缩的技术
本章所要讨论的基本原理是利用合成孔径技术来改善机载地形测绘雷达的方位分辨力,使其值比辐射波束宽度所能达到的方位分辨力要高得多
SAR是采用信号处理的方法产生一个等效的长天线,而非真正采用物理的长天线
事实上,在绝大多数场合,使用的仅是一根较小的实际天线
在考虑合成孔径时人们以长线性阵列物理天线的特性为参考
在阵列天线中,许多辐射单元沿直线配置在适当的位置上,并利用这种实际的线性阵列天线,使信号同时馈给天线阵的每个单元;同样地,当天线用于接收时,可使各个单元同时接收信号
在发射和接收工作模式下,用波导或其他传输线连接,利用干涉现象得到有效的辐射方向图
若辐射单元相同,则线性阵列天线的辐射方向图是单个单元的方向图和阵列因子两个量的积
在线性阵列天线中,阵列因子比单元的方向图具有尖锐得多的波瓣(较窄波束),这种天线阵因子的半功率波束宽度(rad)可由下式给出,即β=λ/L(21
1)式中,L为实际阵列天线的长度;λ为波长
合成孔径天线往往仅用单个辐射单元
天线沿一直线依次在若干个位置平移,且在每一个位置发射一个信号,接收相应发射位置的雷达回波信号并储存起来
储存时,必须同时保