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SAR图像处理

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一:SAR图像概述:

SAR是一种可成像的雷达,它所用的雷达波段大约是300MHz到30GH

z。比如一般用的波段是1~10GHz的合成孔径雷达,大气对这种波段

的影响不大。也就是说如果天上有一个合成孔径雷达卫星,白天黑夜、

大气的云雾雨雪等天气变化对雷达看到的结果影响甚微,可忽略不计。

所以合成孔径雷达是一种全天时、全天候的雷达,它所成的图像就是

SAR图像了。SAR图像的场景和照相机拍出来的场景类似,只不过波

段不同看到的事物也不一样。SAR都是斜视的,而光学的可以垂直照

射。

二SAR图像成像原理

雷达是通过发射微波,接收地面目标反射的回波来获得信息的一种主

动微波遥感,而且主要采用侧视雷达。侧视雷达的工作原理是把天线

安装在飞行器的侧面,在垂直于航线的一侧或两侧发射雷达波束,这

个波束在航向上很窄,在距离向上很宽,覆盖了地面上一个很窄的条

带,随着飞行器向前移动,不断地发射这样的波束,并接收相应的地

面窄带上各种地物的回波信号。这样,雷达波束在目标区域上扫过,

获得该地区的连续带状。平行于飞行航线的方向称为方位向,垂直于

航线的方向称为距离向。图像的灰度与后向散射波强相关,反映地表

的粗糙性、介电常数等性质。侧视雷达又可以分为真实孔径侧视雷达

和合成孔径侧视雷达。真实孔径雷达是一种以天线的真实孔径工作的

侧视雷达,这种雷达的方位向分辨率比较低,要提高方位向分辨率,

只有加大天线的孔径,尽量缩短观测距离和采用较短波长的电磁波,

但是在实际应用中,这些办法受到很多因素的限制,因此要想进一步

提高方位向分辨率,往往采用合成孔径技术。合成孔径雷达(SAR)

作为一种高分辨成像雷达,其基本思想是:将同时处于天线主波束的

真实孔径雷达不能区分的多个目标的多普勒频率和相位同时加以记

录和处理,然后再根据多普勒频率和相位的不同来识别相邻的目标。

也就是说,利用飞行器的移动,将真实孔径雷达的小天线依次携带到

相应于线性天线阵列的各个阵元应该放置的位置上,而在每个位置上

发射一个雷达信号并接收其回波加以存储,当发射单元移动一个波束

宽度的距离后,存储的信号与一个实际线性天线阵诸阵元所接收到的

天线信号非常相似。所不同的是,前者是在不同的时刻记录不同位置

的相干信号,然后进行合成;后者是在同一时刻记录不同位置的信号

并加以合成。因此,只要通过信号处理器的处理,就可以使一个物理

长度的短天线起到一个有效长度很长的长天线的作用。因此,从根本

上突破了真实孔径天线的限制,使得侧视雷达的方位向分辨率得到了

较大的提高。

三:光学图像与SAR图像的异同:

对于初学者来说,区分光学图像与SAR图像是很重要的。通过查阅资

料以及《新技术讲座》这门课的学习,以下是我的一些见解:

按传感器采用的成像波段分类,光学图像通常是指可见光和部分红外

波段传感器获取的影像数据。而SAR传感器基本属于微波频段,波长

通常在厘米级。

可见光图像通常会包含多个波段的灰度信息,以便于识别目标和分类

提取。而SAR图像则只记录了一个波段的回波信息,以二进制复数形

式记录下来;但基于每个像素的复数数据可变换提取相应的振幅和相

位信息。振幅信息通常对应于地面目标对雷达波的后向散射强度,与

目标介质、含水量以及粗糙程度密切相关;该信息与可见光成像获得

的灰度信息有较大的相关性。而相位信息则对应于传感器平台与地面

目标的往返传播距离,这与GPS相位测距的原理相同。

由于SAR影像分辨率相对较低、信噪比较低,所以SAR影像中所包含

的振幅信息远达不到同光学影像的成像水平;但其特有的相位信息是

其他传感器所无法获取的,基于相位的干涉建模也是SAR的主要应用

方向。

在成像模式方面,光学影像通常采用中心投影面域成像或推帚式扫描

获取数据;而SAR处于信号处理的需要(合成孔径过程,这里就不展

开讨论了)不能采用垂直向下的照射方式而只能通过测视主动成像方

式发射和接受面域雷达波,并通过信号处理(聚焦、压缩、滤波等)

手段后期合成对应于地面目标的复数像元。

单一SAR影像的相位信息基本没有统计特征,只有振幅信息可用于目

标识别和分类等应用。正如前面所说,振幅信息深受噪声的影响,加

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