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一種Pi/4簡縮極化合成孔徑雷達(dá)的目標(biāo)分解方法

文檔序號:8318054閱讀:346來源:國知局
一種Pi/4簡縮極化合成孔徑雷達(dá)的目標(biāo)分解方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明涉及簡縮極化雷達(dá)遙感領(lǐng)域,尤其涉及Pi/4簡縮極化合成孔徑雷達(dá)(SAR) 的目標(biāo)分解方法。
【背景技術(shù)】
[0002] 自1978年第一顆單極化星載SAR (SEASAT)出現(xiàn)以來,微波技術(shù)得到迅猛發(fā)展,人 們對它的研宄逐步由單極化、單波段、單角度向多極化、多波段、多角度發(fā)展,相繼出現(xiàn)機(jī)載 全極化SAR系統(tǒng),星載雙極化SAR系統(tǒng)及星載全極化SAR系統(tǒng)。而2008年開始又出現(xiàn)一種 新的極化體制SAR系統(tǒng),叫混合極化SAR系統(tǒng),其與傳統(tǒng)的SAR系統(tǒng)相比有著巨大的不同, 其特點在于,發(fā)射波極化狀態(tài)可以與接收波極化狀態(tài)完全不同。根據(jù)其發(fā)射電磁波與接收 電磁波的極化狀態(tài)又可以分為以下三個簡縮極化模式:(1) π /4簡縮極化模式,該模式為 發(fā)射1路由線性水平極化(H)與垂直極化(V)合成的線性極化波,同時接收Η、V兩路極化 波;(2) CL簡縮極化模式,該模式為發(fā)射1路由線性水平極化(H)與垂直極化(V)合成的圓 極化波,同時接收H、V兩路極化波;(3) CC簡縮極化模式,該模式為發(fā)射1路由線性水平極 化(H)與垂直極化(V)合成的圓極化波,同時接收正交的左旋與右旋極化波。
[0003] 在雷達(dá)遙感中,由于測量值受相干斑噪聲、表面散射及體散射隨機(jī)矢量散射效應(yīng) 的影響,需要使用多元統(tǒng)計量描述感興趣的目標(biāo)。對于此類目標(biāo),建立"平均"散射機(jī)制或 "主導(dǎo)"散射機(jī)制的概念對散射數(shù)據(jù)的分類和反演有著重要意義。極化目標(biāo)分解就起這樣一 個作用,根據(jù)獲取的極化數(shù)據(jù)判別場景中那一種散射機(jī)制占主導(dǎo)地位。一般有三種散射機(jī) 制,單散射(又稱面散射)、二次散射(又稱偶次散射)、體散射。目標(biāo)分解是極化雷達(dá)的一 個重要應(yīng)用,它是目標(biāo)分類、林業(yè)遙感應(yīng)用的前提基礎(chǔ)。
[0004] 目前,簡縮極化因其具有諸多優(yōu)勢成為國際上研宄的熱點技術(shù)。簡縮極化數(shù)據(jù)由 于只有兩路數(shù)據(jù),不能像全極化那樣構(gòu)成3 X 3相干矩陣T3。因此不能將全極化中目標(biāo)分解 的方法直接應(yīng)用到簡縮極化中,需要尋找新方法對簡縮極化數(shù)據(jù)進(jìn)行目標(biāo)分解。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0005] 鑒于上述技術(shù)問題,本發(fā)明的主要目的在于提供一種/4簡縮極化SAR的目標(biāo)分 解方法,以解決簡縮極化數(shù)據(jù)缺乏目標(biāo)分解方法的問題。
[0006] 為了實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采取如下技術(shù)手段:
[0007] -種π /4簡縮極化合成孔徑雷達(dá)的目標(biāo)分解方法,包括以下步驟:
[0008] 步驟A,獲取π /4簡縮極化合成孔徑雷達(dá)數(shù)據(jù)的Stokes矢量g。^
[0009] 步驟B,建立全極化相干矩陣T3與簡縮極化Stokes矢量之間的關(guān)系,從而得到體 散射及秩為1的散射機(jī)制分別對應(yīng)的簡縮極化Stokes矢量g v,gp;
[0010] 步驟c,建立方程求解體散射能量mv、剩余能量mjp極化特征參數(shù)α角;
[0011] 步驟D,根據(jù)征參數(shù)α角得到單散射、二次散射及體散射功率。
[0012] 其中,步驟A包括:
[0013] 子步驟A1,獲取π/4簡縮極化合成孔徑雷達(dá)數(shù)據(jù)的2X2相干矩陣J;
[0014] 子步驟A2,根據(jù)相干矩陣J獲取Stokes矢量g()b;
【主權(quán)項】
1. 一種π /4簡縮極化合成孔徑雷達(dá)的目標(biāo)分解方法,包括: 步驟Α,獲取π /4簡縮極化合成孔徑雷達(dá)數(shù)據(jù)的Stokes矢量g(A; 步驟B,建立全極化相干矩陣T3與簡縮極化Stokes矢量之間的關(guān)系,從而得到體散射 及秩為1的散射機(jī)制分別對應(yīng)的簡縮極化Stokes矢量g",gp; 步驟C,建立方程求解體散射能量m"、剩余能量mjP極化特征參數(shù)α角; 步驟D,根據(jù)征參數(shù)α角得到單散射、二次散射及體散射功率。
2. 如權(quán)利要求1所述的π /4簡縮極化合成孔徑雷達(dá)的目標(biāo)分解方法,其中步驟A包 括: 子步驟Al,獲取π /4簡縮極化合成孔徑雷達(dá)數(shù)據(jù)的2 X 2相干矩陣J ; 子步驟A2,根據(jù)相干矩陣J獲取Stokes矢量g()b;
其中,Jn,J12, J22代表矩陣J中的元素,符號Re表示取實部,Im表示取虛部。
3. 如權(quán)利要求1所述的π /4簡縮極化合成孔徑雷達(dá)的目標(biāo)分解方法,其中步驟B包 括: 子步驟Bl,建立全極化相干矩陣T3與簡縮極化Stokes矢量g之間的關(guān)系: π /4簡縮極化數(shù)據(jù)目標(biāo)矢量k表示為:
其中,SHH,Shv, SVH,Svv表示全極化中四個通道數(shù)據(jù); 則簡縮極化相干矩陣/ = >
根據(jù)相干矩陣與Stokes矢量的關(guān)系如式(1)所示,得到全極化相干矩陣1~3與簡縮極 化Stokes矢量g之間的關(guān)系:
其中,tn,t12, t13, t23, t23, t33為全極化相干矩陣T3的元素,上標(biāo)符號*表示共軛,符號 Re表示取實部,Im表示取虛部;對于自然分布目標(biāo),假定t33=t23=0,則式(3)可以化簡 為:
子步驟B2,根據(jù)步驟Bl中的關(guān)系,推導(dǎo)出均勻體散射在簡縮極化中Stokes矢量g":
-g"= 2m "[1 0 0.5 0]τ 其中,代表體散射能量; 子步驟B3,根據(jù)步驟Bl中的關(guān)系,推導(dǎo)出秩為1的純目標(biāo)散射機(jī)制在簡縮極化中 Stokes 矢量 gp:
其中,mpR表秩為1散射機(jī)制能量。
4.如權(quán)利要求1所述的π /4簡縮極化合成孔徑雷達(dá)的目標(biāo)分解方法,其中步驟C包 括: 子步驟C0,根據(jù)步驟A獲取的觀測數(shù)據(jù)的Stokes矢量g()b及步驟B中獲得的g " ^建 立方程組:
子步驟 Cl,令 a = sin 2?cos滬,b = cos 2 a,e - _sin 2asiru/?,則
根據(jù)(10)中第2、4個方程可得t = g/g3,則a = Ct ; 子步驟C2,根據(jù)(10)中第2個方程,mp= g /a = g^ct); 子步驟 C3,根據(jù)(10)中第 1 個方程,m"= (g〇-mp)/2= HgcTg1Z(Ct)]/^; 子步驟 C4,根據(jù)(10)中第 3 個方程,b= (g2-m")/mp= [gj/gi-gyOgDilct+O.S; 子步驟C5,將子步驟Cl及C4中的a,b表達(dá)式代入(10)中第5個方程,求解得到c ; 子步驟C6,根據(jù)子步驟C5中得到的c代入子步驟C2、C3中分別得到m"、mp; 子步驟C7,根據(jù)求得a,b,c及以下公式求解得到α :
5.如權(quán)利要求1所述的π /4簡縮極化合成孔徑雷達(dá)的目標(biāo)分解方法,其中步驟D包 括: 根據(jù)步驟C中求得的參數(shù)獲得三種散射功率值Ps,Pd,Plj:
【專利摘要】一種π/4簡縮極化SAR數(shù)據(jù)的目標(biāo)分解方法,包括:推導(dǎo)出各散射機(jī)制全極化中矩陣模型T3矩陣與其各自對應(yīng)的簡縮極化中的Stokes矢量的關(guān)系表達(dá)式,對Stokes矢量進(jìn)行目標(biāo)分解,首先得到體散射的能量值,接著將剩余能量按照極化參數(shù)α角分配給單散射與二次散射,最終得到三種散射機(jī)制—單散射、二次散射及體散射的功率值。本發(fā)明通過Stokes矢量的關(guān)系表達(dá)式來實現(xiàn)簡縮極化SAR數(shù)據(jù)的目標(biāo)分解方法,計算步驟簡單,結(jié)果精確。
【IPC分類】G01S13-90, G01S7-41
【公開號】CN104635220
【申請?zhí)枴緾N201510082179
【發(fā)明人】郭勝龍, 洪文, 李洋
【申請人】中國科學(xué)院電子學(xué)研究所
【公開日】2015年5月20日
【申請日】2015年2月15日
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