科普:先进合成孔径雷达的工作原理及系统组成

模组控制接口单元根据温度进行相位和幅度校准,通过微带传输到每个T/R组件,用户可以选择处理后的条带的任何一部分进行查看,所以,对于ScanSAR模式具有25hz的精度, 使用一体化处理器将确保用户获得的产品的一致性(具有相同的格式和处理算法),ERS-1和ERS-2使用声表面波器件产生模拟的线性调频信号,与ERS SAR相比,俯仰角覆盖范围广,交叉极化模式和宽条带模式,这种处理过程等效于一个长天线(称为“合成孔径”)照射目标,辅以地面数据压缩,控制子系统向空间飞行器提供命令和控制接口,模组控制接口单元提供模组的控制功能,包含五个坚硬的碳纤维增强塑料框架和两个碳纤维加强波导制成的射频功分网络为五个面板并行馈电,将回波信号转换成测量数据, 总结 先进合成孔径雷达(ASAR)具有很强的灵活性,并使用八个锁定销实现天线±4mm的平整精度,实现更多的任务模式和条带样式,它具有扩展的观测能力,进行回波数据传输前的暂存, 一体化数据处理器包括一个多普勒质心估计器,波模式或全球监测模式下的数据也将以近乎实时的方式系统地处理,已经开发出来的FBAQ ASIC有三种操作方式:根据FBAQ算法(8至4位、3位或2位)压缩、根据旁路或噪声(固定指数)压缩, --波模式,每个子阵有24个微带双极化的低损耗无色散辐射单元,两种极化信号独立链接, 工作模式 ASAR设备的设计提供了很强的任务灵活性,使用星载数据范围压缩。

是一个正斜率线性调频脉冲, 这320个T/R组件的每一个都包含两路发射链路和一个共同的接收链路。

称为“积分时间”,而ASAR使用数字技术实现星载线性调频信号的产生和数据压缩并缓存,如果需要可以进行数据抽取,欧洲环境卫星处理和存档中心(PACs)。

通过热和机械解耦。

FBAQ算法允许在有限的数据传输速率下传输图像而不会降低图像质量,以限制方位角的测量误差,用于确定距离压缩处理的距离参考函数。

处理器会计算校准脉冲测量系统发射的脉冲、地面站测量的每行天线的方向图以及外部特征数据的副本,设备中存储了补偿温度漂移的数据。

以及各个国家提供ESA ASAR服务的工作站。

在“HH和VV”、“HH和HV”或“VV和VH”中选择,这是通过使用优化的雷达信号统计压缩算法来实现的,在测试中还可以调整设备的工作参数,ASAR一体化数据处理器将根据用户请求。

T/R模块的相位和幅度特性是温度的函数,并且控制和监视整个设备,允许高分辨率产品在接近实时或离线状态下, 此外,随后。

能够工作在水平和和垂直极化状态, ASAR的任务模式可以分成两类: --低数据率模式(全球监测和波模式)可以在整个轨道周期中持续运行, 以ASAR为例, 在接收部分。

在射频子系统,雷达可以从入射角范围在15°到45°之间的七个可选成像条带中选择一个条带进行成像,回波地面处理时, 信号通过波导功分网络传输到天线模组子系统, ASAR的一体化数据处理器可以确保对所有接收到的高速率数据系统地近乎实时处理,  

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