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1)  Synthetic Aperture Sonar
合成孔径声纳
1.
A multiple-receiver synthetic aperture sonar CS imaging algorithm;
一种多子阵合成孔径声纳CS成像算法
2.
Application of FFBP algorithm to synthetic aperture sonar imaging
FFBP算法在合成孔径声纳成像中的应用
3.
The Implementation of High Speed Slant-range Calculation in Synthetic Aperture Sonar with FPGA
合成孔径声纳中高速距离求解的FPGA实现
2)  SAS [英][,es eɪ 'es]  [美]['ɛs 'e 'ɛs]
合成孔径声纳
1.
Doppler centroid estimation of SAS based on Radon transform;
基于Radon变换的合成孔径声纳多普勒中心估计
2.
Application of Embedded Zero-tree Wavelet in SAS Image Compression
嵌入式零树小波在合成孔径声纳图像压缩中的应用
3.
The image reconstruction of a multi-hydrophone SAS (Synthetic Aperture Sonar) has been an active research topic at present.
多接收元合成孔径声纳是当前研究的热点问题,偏航和侧摆是影响多接收元合成孔径声纳成像质量的关键因素。
3)  Synthetic aperture sonar(SAS)
合成孔径声纳
1.
The movement of the array in Synthetic aperture sonar(SAS) relative to the object causes range migration in echo space,which would affect the ultimate image and is mainly corrected by interpolation at present.
合成孔径声纳(SAS)中由于基阵相对目标的运动导致回波空间产生了距离徙动,距离徙动的出现将会较大地影响最终声纳的成像质量,目前主要采用插值的方法进行矫正。
2.
Noise reduction for interferometric phase images in synthetic aperture sonar(SAS) is addressed in this paper.
讨论了合成孔径声纳的干涉相位图降噪问题。
4)  inverse synthetic aperture sonar
逆合成孔径声纳
1.
The mathematic model of range-Doppler imaging algorithm in inverse synthetic aperture sonar (ISAS) based on time-frequency analysis is recommended.
介绍了基于时频分析的逆合成孔径声纳距离-多普勒成像的数学模型,并针对传统时频分析方法中交叉项对成像质量的影响,使用了新的时频分析方法,从而较好地抑制了交叉项的干扰。
2.
The synthetic array sonar includes synthetic aperture sonar(SAS) and inverse synthetic aperture sonar(ISAS).
合成阵列声纳包括合成孔径声纳(SAS)与逆合成孔径声纳(ISAS)。
5)  synthetic aperture sonar (SAS)
合成孔径声纳(SAS)
6)  stripmap synthetic aperture sonar
条带式合成孔径声纳
1.
Stripmap phase gradient autofocus(SPGA) algorithm which may be used for broad band stripmap synthetic aperture sonar is proposed.
提出了一种适用于宽带条带式合成孔径声纳的相位梯度自聚焦(SPGA,stripmap phase gradient autofocus)算法。
补充资料:合成孔径雷达
      利用雷达与目标的相对运动把尺寸较小的真实天线孔径用数据处理的方法合成一较大的等效天线孔径的雷达。合成孔径雷达的特点是分辨率高,能全天候工作,能有效地识别伪装和穿透掩盖物。
  
  应用  在航空方面,合成孔径雷达的分辨率可达到1米以内。航天器上的合成孔径雷达因作用距离远,为获得高分辨率,技术较为复杂。1972年发射的"阿波罗"17号飞船、1978年发射的"海洋卫星"和1981年发射的"哥伦比亚"号航天飞机上都装有合成孔径雷达。
  
  合成孔径雷达主要用于航空测量、航空遥感、卫星海洋观测、航天侦察、图像匹配制导等。它能发现隐蔽和伪装的目标,如识别伪装的导弹地下发射井、识别云雾笼罩地区的地面目标等。在导弹图像匹配制导中,采用合成孔径雷达摄图,能使导弹击中隐蔽和伪装的目标。合成孔径雷达还用于深空探测,例如用合成孔径雷达探测月球、金星的地质结构。
  
  工作原理  合成孔径雷达工作时按一定的重复频率发、收脉冲,真实天线依次占一虚构线阵天线单元位置。把这些单元天线接收信号的振幅与相对发射信号的相位叠加起来,便合成一个等效合成孔径天线的接收信号。若直接把各单元信号矢量相加,则得到非聚焦合成孔径天线信号。在信号相加之前进行相位校正,使各单元信号同相相加,得到聚焦合成孔径天线信号。地物的反射波由合成线阵天线接收,与发射载波作相干解调,并按不同距离单元记录在照片上,然后用相干光照射照片便聚焦成像。这一过程与全息照相相似,差别只是合成线阵天线是一维的,合成孔径雷达只在方位上与全息照相相似,故合成孔径雷达又可称为准微波全息设备。
  
  
  

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参考词条