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合成孔径雷达深度学习成像研究综述
引用本文:张群,张宏伟,倪嘉成,罗迎.合成孔径雷达深度学习成像研究综述[J].信号处理,2023(9):1521-1551.
作者姓名:张群  张宏伟  倪嘉成  罗迎
作者单位:1. 空军工程大学信息与导航学院;2. 信息感知技术协同创新中心;3. 复旦大学电磁波信息科学教育部重点实验室;4. 空军工程大学研究生院
基金项目:国家自然科学基金(62131020,62001508,61971434);
摘    要:现代合成孔径雷达(SAR)系统工作在日益复杂的电磁环境中,对成像精度、实时性以及算法鲁棒性等要求越来越高。传统的匹配滤波以及压缩感知技术在满足SAR成像的各类高标准要求时局限性较为明显,尤其在成像性能方面。随着机器学习的快速发展,研究人员将深度学习网络与雷达成像算法相结合,提出了学习成像技术,旨在为实现高质量实时成像寻求新的解决方案。本文从数据驱动以及模型驱动同数据驱动相结合的两种思路出发,介绍了用于求解SAR成像逆问题的深度学习网络架构。在此基础上,对SAR静止目标学习成像、SAR运动目标学习成像、SAR三维学习成像以及ISAR学习成像的研究现状进行概述,帮助研究人员和从业人员理解深度学习技术在SAR成像相关问题中的应用。最后,提出该研究方向一些悬而未决的问题,探讨潜在的解决方案和未来趋势。

关 键 词:合成孔径雷达(SAR)  深度学习  SAR成像  数据驱动  模型驱动
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