×
25.08.2017
217.015.c31b

Результат интеллектуальной деятельности: Способ оптимального восстановления изображений в радиолокационных системах дистанционного зондирования Земли в телескопическом режиме

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в радиолокационных системах дистанционного зондирования Земли. Достигаемый технический результат изобретения – повышение качества изображения путем повышения разрешающей способности формируемого радиолокационного изображения наблюдаемого участка земной поверхности в телескопическом режиме за счет уменьшения протяженности обобщенной функции неопределенности по пространственным координатам. Сущность изобретения заключается в формирования радиолокационного изображения в телескопическом режиме с помощью алгоритма оптимального восстановления случайных полей в дискретном времени, при этом шагом дискретизации по времени будет являться длительность интервала синтезирования апертуры, получают оптимальную оценку удельного коэффициента рассеяния, характеризующего неподвижное во времени радиолокационное изображение зондируемой поверхности, и корреляционную функцию ошибки восстановления на текущем этапе обработки, которые служат априорной информацией для вычислений на следующем этапе обработки. 3 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в радиолокационных системах дистанционного зондирования Земли в телескопическом режиме.

Известен способ восстановления радиолокационных изображений, который предполагает получение оценки поля изображения земной поверхности в виде выходного сигнала согласованного фильтра [1]. Однако процедура согласованной фильтрации принадлежит к классу некорректно поставленных задач, что помимо наличия систематической и флуктуационной ошибок приводит к неустойчивости решения задачи восстановления радиолокационных изображений (РЛИ). Так, например, даже при больших отношениях сигнал/шум решение может быть неустойчивым из-за наличия нулей в спектре функции неопределенности, лежащих в пределах полосы пространственных частот изображения, а также из-за траекторных нестабильностей в процессе движения носителя радиолокатора с синтезированной апертурой антенны (РСА) [2]. Это приводит к снижению разрешающей способности восстанавливаемого РЛИ наблюдаемого участка земной поверхности или вообще делает формирование РЛИ невозможным.

Наиболее близким по технической сущности (прототипом) к заявленному изобретению является способ восстановления РЛИ в телескопическом режиме, при котором в РСА реализуется алгоритм согласованной обработки траекторного сигнала [3. Кондратенков Г.С., Фролов А.Ю. Радиовидение. Радиолокационные системы дистанционного зондирования Земли. Учебное пособие для вузов / Под ред. Г.С. Кондратенкова. - М.: «Радиотехника», 2005. С. 135-159]. Его недостатком является снижение разрешающей способности РЛИ при уменьшении отношения сигнал/шум, траекторных искажениях в процессе движения носителя РСА и воздействии других дестабилизирующих факторов.

Целью заявляемого изобретения является повышение качества (разрешающей способности) формируемого РЛИ наблюдаемого участка земной поверхности в телескопическом режиме.

Сущность изобретения состоит в следующем. В процессе восстановления изображения время накопления информации разбивают на равные отрезки, при этом шаг дискретизации по времени соответствует длительности интервала синтезирования апертуры. Процедуру восстановления радиолокационного изображения производят поэтапно на каждом отрезке с использованием алгоритмов восстановления случайных полей в дискретном времени. В результате получают оптимальную оценку удельного коэффициента рассеяния, характеризующего неподвижное во времени РЛИ зондируемой поверхности, и корреляционную функцию ошибки восстановления на текущем этапе, которые служат априорной информацией для вычислений на следующем этапе, что позволяет повысить качество (разрешающую способность) формируемого РЛИ.

Современные радиолокационные системы мониторинга земной поверхности позволяют применять цифровые алгоритмы обработки сигналов и управления режимами работы, что существенно расширяет возможности их практического применения. Цифровое управление параметрами системы дает возможность реализации различных видов обзора земной поверхности: переднебокового, телескопического (прожекторного), секторного и др. Любой из этих видов обзора позволяет производить многократный просмотр участка местности, представляющего интерес для оператора, однако наиболее целесообразным для этого является телескопический обзор [1].

При телескопическом обзоре радиолокационное изображение (РЛИ) формируется в виде отдельного кадра в окрестности выбранной точки – центральной точки участка местности (фиг. 1), положение которого остается неизменным (хЦТ=const, уЦТ=const). Размер кадра РЛИ определяется раскрывом диаграммы направленности антенны, а ось диаграммы направленности отслеживает центральную точку кадра РЛИ. При этом закон управления диаграммой направленности антенны [1]

где хЦТ, уЦТ - пространственные координаты центральной точки, введенные в соответствии с фиг. 1; γ0 - угол между осью диаграммы направленности антенны и нормалью к земной поверхности; Vn - путевая скорость летательного аппарата; t - текущее время; h0 - высота полета; L - длина интервала синтезирования апертуры.

В данном случае время синтезирования апертуры Тс=L/Vn, а общее время наблюдения Т=mTc, где m - количество периодов синтезирования.

Именно при телескопическом обзоре удается добиться условий, при которых время накопления информации значительно больше длительности синтезирования, т.е. Т>>Тс, что позволяет существенно повысить качество (разрешение) формируемого РЛИ. Принцип формирования изображения в телескопическом режиме предполагает последовательное многократное зондирование одного и того же участка местности в различных условиях (фиг. 1). Это соответствует разбиению общего времени накопления информации Т на равные отрезки, соответствующие длительности периода синтезирования апертуры Тс. Данное обстоятельство позволяет применить для решения задачи формирования РЛИ алгоритмы оптимального восстановления случайных полей в дискретном времени [4]. При этом шагом дискретизации по времени будет являться длительность интервала синтезирования апертуры Тс. Необходимо отметить, что в данной постановке понятия «восстановление» и «формирование» РЛИ совпадают.

С учетом выше изложенного, сигнал на входе системы формирования РЛИ в телескопическом режиме может быть записан в виде

Здесь

неизменный за время накопления информации удельный коэффициент рассеяния, характеризующий неподвижное во времени РЛИ зондируемой поверхности Ω; - количество этапов обработки, определяемое числом интервалов наблюдения (периодов синтезирования апертуры) за общее время накопления информации Т; r=[x, y]T - вектор пространственных координат в области Ω; Sj(t, u(r)) - полезный сигнал на j-м интервале наблюдения, который в данном случае является линейным функционалом от пространственной реализации u(r); Fj(t, r) - значения зондирующего сигнала F(t) в каждой точке зондируемой поверхности Ω на j-м интервале наблюдения; nj(t) - гауссовский белый (как на интервале синтезирования Тс, так и на всем интервале наблюдения Т) шум (ГБШ) на j-м интервале наблюдения с нулевым математическим ожиданием и корреляционной функцией , где δij - символ Кронекера.

Конкретизируя общий алгоритм оптимального восстановления случайных полей в дискретном времени [4] применительно к задаче формирования изображений в системах активного зондирования при телескопическом обзоре (2), (3), получим соответствующие уравнения для оценки и корреляционной функции ошибки восстановления

Здесь и R0(r, r')=Ru(r, r') - априорные математическое ожидание и корреляционная функция модели исходного изображения u(r) соответственно [5].

Как видно из полученных выражений (4), (5), процедура формирования РЛИ в телескопическом режиме осуществляется рекуррентно во времени с шагом, равным интервалу синтезирования Тс.

Рассмотрим задачу формирования неподвижной во времени строки изображения в системах радиовидения при телескопическом обзоре:

где Fj(t, x) - зондирующий сигнал на входе приемника с мощностью PS; L - длина строки изображения; Тс - время синтезирования; и nj(t) - ГБШ с известными характеристиками.

Строка исходного изображения задается гауссовской моделью с нулевым математическим ожиданием

и корреляционной функцией

где Du - дисперсия строки изображения.

Конкретизируя общий алгоритм (4), (5) применительно к задаче (7)-(9), получим

где - отношение сигнал/шум на входе устройства обработки.

На фиг. 2 приведена зависимость нормированной интегральной дисперсии ошибки восстановления строки изображения u(х), x∈[0, L] от количества этапов обработки (интервалов синтезирования) для различных значений отношения сигнал/шум q:

где L - длина строки, Rj(x, x) - дисперсия ошибки восстановления, определяемая из (11).

Из фиг. 2 видно, что с увеличением количества этапов обработки j→∞ качество восстановления строки изображения возрастает, т.е. нормированная интегральная дисперсия ошибки восстановления Dj→0. Отмеченный эффект проявляется сильнее при больших отношениях сигнал/шум. При малых же q тенденция сходимости Dj к нулю сохраняется, однако требуется большее количество этапов обработки. Данный факт свидетельствует о высокой эффективности разработанного способа восстановления и полностью согласуется с теоретическими выводами.

В заключении следует отметить, что в качестве основного метода обработки траекторного сигнала в существующих РСА используется субоптимальный метод согласованного приема [3], где в отличие от оптимальной процедуры восстановления предполагается получение оценки поля изображения земной поверхности в виде выходного сигнала согласованного фильтра

а получаемое изображение полностью характеризуется функцией неопределенности

которая представляет собой (в отсутствие помех) изображение точечного отражающего объекта. Протяженность функции неопределенности по пространственным координатам характеризует разрешающую способность системы зондирования. Так, например, размер элемента разрешения вдоль направления синтезирования определяется протяженностью раскрыва антенны в этом направлении и равен ее половине, а в перпендикулярном направлении (по дальности) - обратно пропорционален ширине спектра зондирующего сигнала [3].

В [6] показано, что при статистической регуляризации решения задачи восстановления на основе критерия минимума среднего квадрата ошибки импульсная характеристика корректирующего фильтра будет определяться корреляционной функцией ошибки восстановления Rj(t, r, r'') (в телескопическом режиме определяемая выражением (5)), а обобщенная функция неопределенности примет вид

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что разработанный способ восстановления изображений в радиолокационных системах дистанционного зондирования Земли в телескопическом режиме (4), (5) позволяет проводить рекуррентную обработку наблюдаемого сигнала ξj(t), при которой с ростом количества этапов обработки j→∞ происходит уменьшение протяженности обобщенной функции неопределенности по пространственным координатам ψ0j(t, r, r') (за счет уменьшении нормированной интегральной дисперсии ошибки восстановления Dj (12)), что позволяет повысить разрешающую способность РЛС землеобзора.

На фиг. 3 представлена структурная схема устройства, реализующего алгоритм (4) и (5). Основными блоками устройства являются:

- блок формирования сигналов (БФС), генерирующий значения зондирующего сигнала F(t) в каждой точке зондируемой поверхности Ω на j-м интервале наблюдения с использованием априорных сведений о зондирующем сигнале и навигационной информации;

- блок вычисления пространственно-распределенной корреляционной функции ошибки восстановления R, на каждом j-м этапе обработки, реализующий процесс вычисления Rj(r, r') в соответствии с выражением (5);

- устройство весовой обработки (УВО), которое на каждом j-м этапе обработки формирует корректирующую поправку Wj(r) для оценки случайного поля РЛИ , полученной на предыдущем этапе обработки:

Из фиг. 3 видно, что рекуррентная структура формирования оценки предполагает на каждом j-м этапе еще и пространственно-временную обработку принимаемого сигнала ξj(t) по правилу (6). Двойными линиями на схеме показана связь по всем значениям пространственной координаты r.

Новизна изобретения заключается в новом подходе к процессу формирования изображений в радиолокационных системах дистанционного зондирования Земли в телескопическом режиме, основанном на принципе последовательного многократного зондирования одного и того же участка местности в различных условиях, позволяющем применить для решения задачи формирования РЛИ алгоритмы оптимального восстановления случайных полей в дискретном времени.

Изобретательский уровень характеризуется применением известных ранее алгоритмов оптимального восстановления случайных полей в дискретном времени для решения задачи формирования изображений в радиолокационных системах дистанционного зондирования Земли в телескопическом режиме, в целях повышения разрешающей способности РЛС землеобзора за счет оптимальной рекуррентной обработки наблюдаемого сигнала.

Данное изобретение является промышленно применимым при разработке перспективных и модернизации существующих РЛС с синтезированной апертурой антенны, предназначенных для дистанционного зондирования Земли в телескопическом режиме.

Источники информации

1. Радиолокационные станции с цифровым синтезированием апертуры антенны / Н.А. Сазонов, Е.Ф. Толстов, А.В. Шаповалов и др.; Под ред. В.Т. Горяинова. - М.: Радио и связь, 1988. - С. 22-40.

2. Фалькович С.Е., Пономарев В.И., Шкварко Ю.В. Оптимальный прием пространственно-временных сигналов в радиоканалах с рассеянием. - М.: Радио и связь, 1989. - С. 242-248.

3. Кондратенков Г.С., Фролов А.Ю. Радиовидение. Радиолокационные системы дистанционного зондирования Земли. Учебное пособие для вузов / Под ред. Г.С. Кондратенкова. - М.: Радиотехника, 2005. - С. 135-159.

4. Обнаружение, распознавание и определение параметров образов объектов. Методы и алгоритмы / под ред. А.В. Коренного. - М.: Радиотехника, 2012. - С. 51-73.

5. Коренной А.В. Математические модели полутоновых изображений // Радиотехника. - 2007. - №8. - С. 79-81.

6. Коренной А.В., Лепешкин С.А. Оптимальное восстановление изображений в радиолокационных системах мониторинга земной поверхности // Радиотехника. - 2010. - №11. - С. 6-9.

Способ оптимального восстановления изображений в радиолокационных системах дистанционного зондирования Земли в телескопическом режиме, заключающийся в формировании отдельного кадра участка местности в окрестности центральной точки, положение которого остается неизменным, отличающийся тем, что время накопления информации разбивают на равные отрезки, при этом шаг дискретизации по времени соответствует длительности интервала синтезирования апертуры, затем производят процедуру восстановления радиолокационного изображения поэтапно на каждом отрезке с использованием алгоритмов восстановления случайных полей в дискретном времени, в результате получают оптимальную оценку удельного коэффициента рассеяния, характеризующего неподвижное во времени радиолокационное изображение зондируемой поверхности, и корреляционную функцию ошибки восстановления на текущем этапе, которые служат априорной информацией для вычислений на следующем этапе, что позволяет повысить качество - разрешающую способность формируемого радиолокационного изображения.
Способ оптимального восстановления изображений в радиолокационных системах дистанционного зондирования Земли в телескопическом режиме
Способ оптимального восстановления изображений в радиолокационных системах дистанционного зондирования Земли в телескопическом режиме
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 351-360 of 626 items.
10.05.2018
№218.016.3a27

Способ моделирования изображений в радиолокационных системах дистанционного зондирования протяженных объектов

Изобретение относится к области радиотехники. Технический результат – обеспечение восстановления изображений в радиолокационных системах дистанционного зондирования протяженных объектов за счет моделирования изображений в виде случайных полей на основе стохастических дифференциальных уравнений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647702
Дата охранного документа: 16.03.2018
10.05.2018
№218.016.3adb

Способ контроля герметичности корпуса космического аппарата

Изобретение относится к области испытаний ракетно-космической техники и может быть использовано для контроля герметичности корпуса космического аппарата и поиска места течи из его отсеков в условиях орбитального полета или в процессе вакуумных испытаний. Сущность: создают давление воздуха...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647501
Дата охранного документа: 16.03.2018
10.05.2018
№218.016.3ae0

Способ территориального размещения мобильных командно-измерительных приёмопередающих станций

Изобретение относится к способу территориального размещения мобильных командно-измерительных приёмо-передающих станций (мобильных станций). Для реализации способа определяют текущее положение мобильных станций и космических аппаратов, проводящих дистанционное зондирование заданного района Земли...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647166
Дата охранного документа: 15.03.2018
10.05.2018
№218.016.3b7b

Способ и устройство для калибровки приемно-передающей активной фазированной антенной решетки

Изобретение относится к антенной технике и предназначено для калибровки приемно-передающих активных фазированных антенных решеток (ФАР). Способ калибровки активной ФАР, в котором для калибровки приемных каналов приемно-передающих модулей на их входы подают контрольный сигнал, на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647514
Дата охранного документа: 16.03.2018
10.05.2018
№218.016.3be8

Регулятор давления

Регулятор давления содержит корпус с входным и выходным патрубками и расположенные внутри корпуса регулирующую пару в виде соплового вкладыша, запираемого подвижной иглой, пружину, контактирующую с шаровой опорой иглы через опорную шайбу, направляющие качения иглы и узел настройки силы пружины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647814
Дата охранного документа: 19.03.2018
10.05.2018
№218.016.476d

Устройство для определения местоположения источника электромагнитного излучения

Изобретение относится к области лазерной локации. Устройство для определения местоположения источника электромагнитного излучения содержит системы нацеливания и ослабления, регистратор, выходное устройство обработки. Система нацеливания выполнена в виде диафрагмы с отверстием D×D, с размещенным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650856
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.48e7

Устройство для мытья колес военной автомобильной техники

Изобретение относится к техническим средствам мойки колес во время проведения сезонного технического обслуживания военной автомобильной техники. Устройство состоит из металлического основания с отверстиями для крепления и приваренной к нему вертикально металлической трубой. В основании трубы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651307
Дата охранного документа: 19.04.2018
10.05.2018
№218.016.490a

Клапан управления

Изобретение относится к области машиностроения. Клапан управления, содержащий корпус с входным и выходным патрубками с расходными отверстиями, соосные седло, заслонку и вал. Седло и заслонка имеют торцевые поверхности, обращенные друг к другу, торцевая поверхность заслонки контактирует с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651115
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4942

Клапан расхода горячего газа

Изобретение относится к области машиностроения и направлено на создание конструкций клапанов для регулирования расхода горячего газа. Клапан расхода горячего газа состоит из корпуса, седла, заслонки, вала, подшипников и уплотнительных колец, установленных на валу, и торцового уплотнения вала....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651119
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.49d7

Система контроля температур топливного бака окислителя ракеты космического назначения "союз-2"

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к устройствам обеспечения непрерывного контроля температуры заправленного окислителя в топливном баке ракеты космического назначения (РКН) «Союз-2». Система контроля температур топливного бака окислителя снабжена системой температурных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651554
Дата охранного документа: 20.04.2018
Showing 351-354 of 354 items.
10.05.2018
№218.016.3a27

Способ моделирования изображений в радиолокационных системах дистанционного зондирования протяженных объектов

Изобретение относится к области радиотехники. Технический результат – обеспечение восстановления изображений в радиолокационных системах дистанционного зондирования протяженных объектов за счет моделирования изображений в виде случайных полей на основе стохастических дифференциальных уравнений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647702
Дата охранного документа: 16.03.2018
29.04.2019
№219.017.40e8

Ракета

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в многоступенчатых малогабаритных ракетах с отделяемым стартовым двигателем. Ракета содержит маршевую ступень, отделяемую стартовую ступень с двигателем, механизм разделения с газогенератором, капсюлем, приводом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399865
Дата охранного документа: 20.09.2010
02.07.2019
№219.017.a394

Способ отделения маршевой ступени снаряда от стартового двигателя и устройство для его реализации

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к средствам разъединения ступеней ракеты. Сущность изобретения заключается в том, что для отделения маршевой ступени снаряда от стартового двигателя воспламеняют пороховой заряд капсюлем ударного действия, накаливание которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313762
Дата охранного документа: 27.12.2007
21.08.2019
№219.017.c1fd

Способ обнаружения и локализации текстовых форм на изображениях

Изобретение относится к способам обнаружения текста на полутоновых цифровых изображениях и связанным с ними способам сегментации изображений по признаку наличия текста. Техническим результатом является повышение точности обнаружения текстовых форм на изображениях, содержащих сложный фон. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697737
Дата охранного документа: 19.08.2019
+ добавить свой РИД