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聚光灯合成孔径雷达:信号处理算法。 (英语) Zbl 0838.94001号

马萨诸塞州诺伍德:Artech House。xiv,554页(1995年)。
小波分析的理论和应用最近成为一个非常活跃的研究领域,因为它们处于计算机傅里叶分析、算法计算、计算机控制的非算法并行计算、大规模并行光子信号处理、数字信号分析、,匹配滤波器组设计、距离多普勒雷达遥感、可视化和中性网络组织。从数学的角度来看,上述学科有很大的重叠。然而,多年来,不幸的是,这些学科的符号惯例和方法发生了分歧,以至于从事数据压缩、特征提取、图像处理、模式识别、流动可视化、合成孔径雷达(SAR)图像、,语音信号处理、磁共振成像(MRI)或滤波器组设计通常在这些领域中的其他领域发现类似甚至相同的工作,几乎无法识别。尽管小波分析及其在时间空间信号处理中的应用在各个学科中都有广泛的研究活动,但很少有人通过指出各种连续小波变换之间的相互关系来缩小这一差距。
尽管正在审查的这本书没有明确提到小波的数学概念,但它很好地介绍了小波理论在SAR图像数字形成中的应用。它强调聚束SAR模式的算法观点,但避免在宽带相干雷达中引入滤波器组和子带编码的重要概念,也没有指出与MRI惊人的相似之处。威利具有里程碑意义的多普勒波束锐化思想,以及对SAR基本概念的阐述,它涵盖了处理聚束模式SAR数据的极坐标格式算法,并提供了两个高分辨率SAR系统的图像形成处理器设计示例。本文评估了SAR数据中相位误差的来源和影响,因为相位误差可能导致图像几何失真、空间分辨率损失、图像对比度分辨率降低、虚假目标以及信噪比降低,这与MRI类似。
进一步的主题是源于地震信号处理技术的距离偏移算法、线性调频缩放算法、成像处理器中的自聚焦技术、图像质量规范和评估以及SAR图像中的旁瓣控制。事实证明,聚光灯和条带图SAR模式的相似性大于差异性。两者都基于物理天文学中使用的开普勒时间空间策略,用于在频率子带中同步和频闪记录相位历史。
关于距离-多普勒原理及其通过高分辨率雷达成像作为匹配滤波器组的实现的其他材料,可以在这篇开创性论文中找到[L.J.卡托纳,E.N.Leith公司,L.J.豪猪W.E.维维安相干光学处理技术在合成孔径雷达中的应用。程序。IEEE 541026-1032(1966)]以及
[A.科兹玛,E.N.Leith公司,以及N.G.Massey公司,倾斜式光学处理器,应用。选择。11, 1766-1777 (1972);
E.N.Leith公司,合成孔径雷达。In:光学数据处理,D.卡萨森特(编辑),第89-117页,柏林施普林格出版社(1978年);
C.埃拉奇,T.比克内尔,R.L.约旦C.吴《星载合成孔径成像雷达:应用、技术和技术》。程序。IEEE 701174-1209(1982);
M.金傅里叶光学和雷达信号处理。In:光学傅里叶变换的应用,H.斯塔克(编辑),第209-251页,学术出版社,奥兰多(1982);
S.A.Hovanesian公司雷达系统设计与分析。Artech House,Dedham(1984);
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J.P.惠誉合成孔径雷达。施普林格,纽约(1988);
J.德特莱夫森拉达特奇尼克。施普林格,柏林(1989);
S.R.布鲁克斯(编辑),遥感数学。牛津大学克拉伦登出版社(1989;Zbl 0705.62097号);
弗兰兹·W·勒伯尔,雷达图像处理。博士顿·隆登(Boston-London)的阿特奇宫(Artech House)(1990);
J.C.柯兰德,R.N.麦克多诺《合成孔径雷达:系统和信号处理》。威利,纽约(1991);
E.N.Leith公司合成孔径雷达数据的光学处理。在:现代雷达的光子方面,H.兹穆达(编辑),E.N.托格利安(编辑),第381-401页,波士顿-朗顿阿特奇宫(1994);
W.诺亚克,\(X\)-SAR绘本。施普林格,柏林(1996)]。
由于这本书以实际、动手的方式描述了这一主题,不幸的是,它使用了一系列令人困惑的缩写词,并且从一开始就通过广泛使用实际的SAR图像来加强内容,因此它可以防止在深入近似理论的方式上以过于学术化的方式对待小波理论。文本的严格精度远远优于目前可用的大多数雷达成像文本,这使得那些寻求相干小波在多普勒宽带相干雷达子带编码中的精细高技术应用的数学家很容易阅读工程书籍。
MRI模式的一个重要优点是,与机载甚至更高分辨率的星载SAR图像系统相比,临床MRI扫描仪更容易用于实际实验。一个常见的方面是,这两种成像方式都会受到运动伪影的影响。经过三十年在合成孔径雷达领域的研究,作者的总结是:在合成孔径SAR中,运动既是解决方案,也是问题。这位评论员想补充一句:在临床MRI中,时间是解决问题的方法,而患者的运动是问题所在。

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