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基于FPGA的机载SARISAR实时成像的技术研究的任务书 任务书:基于FPGA的机载SARISAR实时成像的技术研究 一、研究背景 合成孔径雷达成像(SyntheticApertureRadar,简称SAR)又称综合孔径雷达,是一种利用雷达高频电磁波向地面辐射及接收反射波来获取地形、地貌和表层物理特征的遥感技术。与其他遥感技术相比,SAR不受气象影响,可在白天和夜晚进行观测,且在云层覆盖下感知信息,具有高度灵敏度、高精度成像、高可靠性等突出优点,广泛应用于军事侦察、民用测绘、环境监测、海洋科学等领域中。 机载合成孔径雷达SAR(SARonAirborne)由于具有高速、高效的优点,使其成为遥感应用中一项重要的技术手段,能够以载机为平台,通过操纵飞行器在特定轨道上进行成像观测,从而获取更大范围、更高精度的实时监测和测量结果。 但是,在遥感成像的过程中,需要通过大量数据的计算和处理,包括成像过程中的波束形成、多普勒校正、相位编码、多干涉等。传统的SAR处理方式往往需要消耗大量的计算资源,且成像时间较长,不利于实时监测和分析。 因此,提高机载SAR成像实时性,缩短成像时间,在遥感领域中具有重要的意义和应用前景。 二、研究目的 本项目旨在通过FPGA(Field-ProgrammableGateArray)技术的应用,研究机载SARISAR实时成像的算法和实现原理,设计一套高效、紧凑、稳定的机载SAR成像系统,并通过试飞验证其实时性和成像质量,为机载SAR应用提供技术支持和解决方案。 三、研究内容和任务分工 1.形成机载SARISAR实时成像系统的结构设计和算法流程,包括波束形成、多普勒校正、相位编码、多干涉等关键算法实现原理和逻辑电路设计。 2.利用MATLAB等工具对机载SARISAR成像算法进行仿真和验证,包括误差分析和性能调试等环节。 3.基于FPGA技术实现机载SARISAR实时成像的硬件设计和测试,包括选取FPGA型号、构建实时成像模块、设计PCB电路板等步骤,实现数据接收、图像处理和展示等功能模块。 4.进行实验测试和试飞验证,验证机载SARISAR实时成像系统的性能和指标,包括成像质量、成像速度、电磁干扰等指标评估。 5.撰写项目技术报告和实验结果分析,包括算法复杂度、硬件电路设计和性能评价等方面的讨论和总结。 四、研究成果 1.形成机载SARISAR实时成像系统的结构设计和算法流程,阐述基于FPGA的实现机制和优势。 2.论证FPGA技术在机载SARISAR实时成像中的应用前景和优势,探索其在机载感知网络和环境感知等领域中的应用。 3.实现机载SARISAR实时成像系统的的硬件和算法设计,包括波束形成、多普勒校正、相位编码、多干涉等关键算法实现原理和逻辑电路设计。 4.完成机载SARISAR实时成像系统的实验验证和试飞测试,评估其性能指标和成像质量。 5.发布论文或专利,并撰写相关技术报告和资料,为相关应用领域提供技术支持和指导。 五、研究周期和经费支持 本项目研究周期为12个月,总经费50万元。研究经费将主要用于硬件和软件的设计、制造和购置,以及实验测试的费用支持。 六、研究组织和成员 本项目由我校某研究所组织开展,研究组成员包括硬件工程师、算法工程师和试飞工程师等多个专业领域的人员。研究过程中还将与其他研究机构和企业进行合作,形成跨学科、多方联合的研究团队,实现研究目标。