一种时间和频率同步方法、装置及设备

文档序号:35449958发布日期:2023-09-14 04:57阅读:25来源:国知局
本申请实施例涉及合成孔径雷达,涉及但不限于一种时间和频率同步方法、装置及设备。
背景技术
::1、分布式合成孔径雷达(synthetic aperture radar,sar)由放置于不同运动平台的多个sar组成的分布式微波成像系统。分布式sar获取的多维度雷达图像可用来实现多种应用,例如干涉测高、测形变、层析成像以及运动目标检测等。分布式sar系统中装载sar每一卫星分别使用不同的参考时钟源。目前,星载sar通常使用具有高短期稳定性(shortterm stability,sts)的铷原子钟或铯原子钟,获取时钟信号。然而,这些原子钟的长期稳定性(long term stability,lts)较低,很难满足分布式sar高精度测量测绘任务的需求。不同时钟源的时间和频率偏差会降低雷达图像的分辨率和信噪比,并导致数字高程模型产生水平和垂直偏差。2、现有技术中的脉冲交换方法只能获取超稳定晶振(ultra stable oscillators,usos)的相位误差,并且需要复杂的星下后处理步骤补偿相位同步误差,降低分布式sar时钟同步效率。技术实现思路1、有鉴于此,本申请实施例提供一种时间和频率同步方法、装置及设备。2、本申请实施例的技术方案是这样实现的:3、第一方面,本申请实施例提供一种时间和频率同步方法,应用于分布式sar系统中的每一sar卫星,所述方法包括:4、基于接收到至少一颗卫星的gps信号,获取基准脉冲信号;5、利用所述基准脉冲信号校准所述sar卫星的初始时钟信号,得到与所述基准脉冲信号的时间和频率均同步的目标信号。6、第二方面,本申请实施例提供一种时间和频率同步装置,所述装置包括:7、第一获取模块,用于基于接收到至少一颗卫星的gps信号,获取基准脉冲信号;8、第一校准模块,用于利用所述基准脉冲信号校准所述sar卫星的初始时钟信号,得到与所述基准脉冲信号的时间和频率均同步的目标信号。9、第三方面,本申请实施例提供一种电子设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现上述方法。10、第四方面,本申请实施例提供一种存储介质,存储有可执行指令,用于处理器执行时,实现上述方法。11、本申请实施例中,首先基于接收到至少一颗卫星的gps信号,获取基准脉冲信号;然后利用所述基准脉冲信号校准所述sar卫星的初始时钟信号,得到与所述基准脉冲信号的时间和频率均同步的目标信号。这样,使用gps信号实时校准sar卫星的初始时钟信号,可以将分布式sar系统中每一sar卫星的时间和频率进行同步,有效提升分布式sar时钟同步效率,满足分布式sar高精度测量测绘任务的需求。技术特征:1.一种时间和频率同步方法,其特征在于,应用于分布式sar系统中的每一sar卫星,所述方法包括:2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标信号包括目标频率信号;3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述对比所述第一脉冲信号与所述基准脉冲信号,得到所述第一脉冲信号与所述基准脉冲信号的时间偏差,包括:4.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述目标信号还包括目标频率信号,所述方法还包括:5.如权利要求2所述的方法,其特征在于,在所述对所述初始时钟信号进行分频操作,得到与所述基准脉冲信号的频率相等的第一脉冲信号之前,所述方法还包括:6.如权利要求1至5任一项所述的方法,其特征在于,所述分布式sar系统中包括主sar卫星和辅sar卫星,应用于所述sar辅卫星,所述方法包括:7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,在所述基于所述主星同步信号和所述参考同步信号,得到所述主sar卫星和所述辅sar卫星之间的第二频率偏差和第二时间偏差之前,所述方法还包括:8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述基于所述主星同步信号和所述参考同步信号,确定所述主sar卫星和所述辅sar卫星之间的第二频率偏差和第二时间偏差,包括:9.一种时间和频率同步装置,其特征在于,所述装置包括:10.一种电子设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现权利要求1至8任一项所述方法中的步骤。技术总结本申请公开了一种时间和频率同步方法、装置、设备及存储介质,应用于分布式SAR系统中的每一SAR卫星,其中,所述方法包括:基于接收到至少一颗卫星的GPS信号,获取基准脉冲信号;利用所述基准脉冲信号校准所述SAR卫星的初始时钟信号,得到与所述基准脉冲信号的时间和频率均同步的目标信号。技术研发人员:张岩岩,王宇,陆萍萍,李博,李俊峰受保护的技术使用者:中国科学院空天信息创新研究院技术研发日:技术公布日:2024/1/15
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