PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Miniaturowy radar SAR pasma C o wysokiej rozdzielczości

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Miniature High-Resolution C-Band Synthetic Aperture Radar
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono miniaturowy radar z syntetyczną aperturą (SAR – ang. Synthetic Aperture Radar) o nazwie „SARENKA”, zaprojektowany przez Zespół Technik Radiolokacyjnych Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej. Celem prac nad radarem było zaprojektowanie niewielkiego, lekkiego radaru o niskim zużyciu energii, przeznaczonego do montowania na bezpilotowych statkach powietrznych. Istotnym założeniem był również niski koszt wytworzenia radaru. Zaprezentowano budowę radaru z podziałem na część analogową, cyfrową oraz sterującą, opisano wskaźnik radarowy pracujący w czasie rzeczywistym współpracujący z radarem. W artykule umieszczono również opisy eksperymentalnych misji z radarem umieszczonym na latającym nośniku, załogowym i bezzałogowym. Opisy misji uzupełniono wynikami uzyskanych zobrazowań SAR.
EN
This paper presents a miniature synthetic aperture radar called ‘SARENKA’, designed by the Research Group on Radar Techniques, Institute of Electronic Systems, Warsaw University of Technology, Poland. The aim of the work was to develop a small form factor, lightweight and low energy consumption radar intended to operate with unmanned aerial vehicles. Also, its low fabrication cost was another important goal. In this paper the radar structure, consisting of analog, digital and control parts, is presented, and radar imagery displaying application working with this radar is described. An overview of the experimental, manned and unmanned, missions with the radar attached to a flying carrier is provided. The mission overview is complemented with the obtained SAR imaging results.
Słowa kluczowe
PL
EN
Rocznik
Strony
28--32
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz.,il.
Twórcy
  • Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych, Warszawa
autor
  • Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych, Warszawa
autor
  • Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych, Warszawa
  • Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych, Warszawa
  • Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych, Warszawa
autor
  • Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych, Warszawa
autor
  • Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych, Warszawa
autor
  • Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych, Warszawa
  • Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych, Warszawa
Bibliografia
  • [1] Franceschetti G., Lanari R., Synthetic Aperture Radar Processing, 1999 CRC Press LLC.
  • [2] Curlander J. C., McDonough R. N., Synthetic Aperture Radar Systems and Signal Processing, John Wiley & Sons, Inc., 1991.
  • [3] Cumming I. G., Wong F. H.: Digital processing of synthetic aperture radar data, Artech House, 2005.
  • [4] Carrara W. G., Goodman R. S., Majewski R. M, Spotlight synthetic aperture radar: Signal processing algorithms, Artech House, 1995.
  • [5] Fujimura, T. I in., A new small airborne SAR based on Pi-SAR2, Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2013 IEEE International , vol., no., pp. 4483–4486, 21–26 July 2013, DOI: 10.1109/IGARSS.2013.6723831.
  • [6] Yue L.; Yunkai D., CARMSAR-A Compact and Reconfigurable Miniature SAR system for high resolution remote sensing, Synthetic Aperture Radar, 2012. EUSAR. 9th European Conference on , vol., no., pp. 294–297, 23–26 April 2012.
  • [7] Kinghorn, A.M.; Nejman, A., PicoSAR- an advanced lightweight SAR system, Radar Conference, 2009. EuRAD 2009. European, vol., no., pp. 168–171, Sept. 30 2009-Oct. 2 2009.
  • [8] Acevo-Herrera i in., High-compacted FM-CW SAR for boarding on small UAVs, Geoscience and Remote Sensing Symposium,2009 IEEE International, IGARSS 2009 , vol. 2, no., pp. II-543-II-546, 12-17 July 2009, DOI: 10.1109/IGARSS.2009.5418139.
  • [9] Kulpa K. i in., Daniel-35 – The concept of multiplatform SAR radar, Proc. of 15th International Radar Symposium (IRS), 2014, pp. 1,5, 16–18 June 2014, DOI: 10.1109/IRS.2014.6869241.
  • [10] Samczynski P. i in., Experimental Results of DANIEL-35 SAR System Tests, Proceedings of 16th International Radar Symposium (IRS), 24–26 June 2015, Dresden, Germany, pp. 1–6, DOI: 10.1109/IRS.2015.7226404.
  • [11] Samczynski P. i in., SARENKA – C-band SAR radar for UAV application, Proceedings of EUSAR 2014 – 10th European Conference on Synthetic Aperture Radar, 03–05 June 2015, Berlin, Germany.
  • [12] Wielgo M. i in., The SARENKA SAR System – Experimental results of ISAR imaging, Proceedings of 15th International Radar Symposium (IRS), 16–18 June 2014, Gdańsk, Poland, DOI: 10.1109/IRS.2014.6869263.
  • [13] Samczyński P P. [i in.]. i in., SARENKA – miniaturowy radar SAR dla BSP, Konferencja Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne 2014, 2014, ss. 1–5.
  • [14] Vavriv, D.M., Bezvesilniy, O.O., Potential of multi-look SAR processing, Recent Advances in Space Technologies (RAST), 2011 5th International Conference, DOI: 10.1109/ RAST.2011.5966857.
  • [15] Vavriv, D.M., Bezvesilniy, O.O., Multi-look SAR processing: Novel benefits, Radar Symposium (IRS), 2012 13th International Conference, DOI: 10.1109/IRS.2012.6233351.
  • [16] http://www.jetwaycomputer.com/NF36.html.
  • [17] Wong F., Cumming I.G., A combined SAR Doppler Centroid Estimation Scheme Based upon Signal Phase, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 34, np. 3, may 1996, DOI: 10.1109/36.499749.
  • [18] Kaizhi W., Xingzhao L., Adaptive SAR data processing with automatic range cell migration correction in Doppler domain, Radar Conference, 2008. RADAR ‘08. IEEE, DOI: 10.1109/RADAR.2008.4721088.
  • [19] Samczynski, P., Kulpa, K.S., Coherent MapDrift Technique, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, (Volume:48, Issue: 3), pages: 1505–1517, DOI: 10.1109/ TGRS.2009.2032241.
  • [20] Fang Q. I in. Speckle Noise Reduction in SAR Imagery Using a Local Adaptive Median Filter, GIScience and Remote Sensing, 2004, 41, No. 3, pp. 244–266.
  • [21] http://www.selexes.com/documents/737448/17661913/body_ mm07774_PicoSAR_LQ_.pdf.
  • [22] Cerutti-Maori, D. Sikaneta, I. ; Gierull, C.H., Optimum SAR/GMTI Processing and Its Application to the Radar Satellite RADARSAT-2 for Traffic Monitoring, DOI: 10.1109/TGRS.2012.2186637.
  • [23] Ferretti A. i in. InSAR Principles: Guidelines for SAR Interferometry Processing and Interpretation (ESA Report TM-19, February 2007).
  • [24] Borowiec K.: Real-time synthetic aperture radar imagery displaying application: Implementation and results, Proceeding of the Signal Processing Symposioum SPSympo 2015, 10–12 June 2015, Debe, DOI: 10.1109/SPS.2015.7168264.
  • [25] http://qt-project.org/doc/qt-4.7/.
  • [26] http://www.mapability.com/index1.html.
  • [27] https://developers.google.com/maps/.
  • [28] Gromek D. i in. C-band SAR radar trials using UAV platform (artykuł zgłoszony do publikacji).
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-94a8d823-7765-49a3-9134-5cbb6033a7b1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.