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遥感技术与应用  2007, Vol. 22 Issue (2): 141-146    DOI: 10.11873/j.issn.1004-0323.2007.2.141
系统设计与研究     
基于海洋二号高度计内定标方案的工程设计和误差分析
徐曦煜1,2,刘和光1,许 可1
(1.中国科学院空间科学与应用研究中心,北京 100080;2.中国科学院研究生院,北京100049)
Engineering Design and Error Analysis of HY-2 Radar Altimeter In-orbit Calibration
XU Xi-yu, LIU He-guang, XU Ke
(1.Center for Space Science and Applied Research,Chinese Academy of Sciences,Beijing100080,China;
2.Graduate University,Chinese Academy of Sciences,Beijing100049,China)
 全文: PDF 
摘要:

星载雷达高度计是很有应用价值的微波遥感器,我国将于近年发射海洋二号卫星,高度计是其主载荷。在航天环境中,硬件性能的不理想会带来测高误差。通过在星上进行内定标工作能够较好地修正这些误差。首先描述了内定标的主要任务,推导了内定标模式中的信号流程。然后,总结了目前国内外星载高度计的内定标技术,对它们进行了分析和比较,选择了一套内定标方案,对延时和衰减参数进行了工程设计,并分析了双频和多带宽体制对内定标的影响。最后,作者对内定标模式1中产生的误差源及其对测高的影响进行了分析,并结合TOPEX参数对内定标模式2对测高性能的改善进行了定量研究。

关键词: 雷达高度计星上内定标点目标响应接收机频率响应工程设计误差分析    
Abstract:

Radar altimeter is one of the major payloads on microwave remote sensing. An altimeter will be embarked on the upcoming HY-2 satellite. In-orbit instabilities will occur in the radar system due to ageing effects, temperature floats, and space radiations and so on. Internal calibrations are applied to solve this problem. In this paper the authors describe the tasks of internal calibration and compare the two main calibration schemes, and choose the second for engineering design. Then the authors design the attenuation and delay parameters of the calibration channel. The authors also analyze the error sources occurring in calibration channels.

Key words: Radar altimeter    In-orbit calibration    Point target response    Receiver IF frequency response    Engineering design    Error analysis
收稿日期: 2006-12-15 出版日期: 2011-11-25
:  TN 953   
作者简介: 徐曦煜(1979-),男,博士研究生,主要从事雷达高度计的误差分析和定标等研究工作。
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引用本文:

徐曦煜,刘和光,许 可. 基于海洋二号高度计内定标方案的工程设计和误差分析[J]. 遥感技术与应用, 2007, 22(2): 141-146.

XU Xi-yu, LIU He-guang, XU Ke. Engineering Design and Error Analysis of HY-2 Radar Altimeter In-orbit Calibration. Remote Sensing Technology and Application, 2007, 22(2): 141-146.

链接本文:

http://www.rsta.ac.cn/CN/10.11873/j.issn.1004-0323.2007.2.141        http://www.rsta.ac.cn/CN/Y2007/V22/I2/141

[1] Brown G S. The Average Impulse Response of A Rough Sea Surface and Its Applications [J]. IEEE Trans Antannas Propag,1977,AP-25:67-74.
[2] Chelton D B, Walsh E J, Macarthur J L. Pulse Compression and Sea Level Tracking in Satellite Altimetry[J].Journal of Atmospheric and Oceanic Technical,1989,6(3):407-438.
[3] 许可.高分辨率星载雷达高度计系统研究[D].中国科学院博士学位研究生学位论文,2001.
[4] Francis R, Martini A, Roca M,et al. Identification and Correction of Clock Asymmetry in the ERS-1 and ERS-2 Radar Altimeters[R]. Noordwijk, 2001.
[5] Marth P C, Jensen J R, Kilgus C C,et al. Prelaunch Performance of the NASA Altimeter for the T/P Project[J]. IEEE Trans on Geosciences and Remote Sensing, 1993,31(2):315-332.
[6] Hancock D W, Hayne G S, Brooks R L,et al.GFO Altimeter Document Series, Volume 1, TOPEX Radar Altimeter Engineering Assessment Report[R]. NASA/TM-2003-212236/Vol.11, 2001.
[7] Carayon G, Steunou N, Courriere J L,et al.Poseidon 2 Radar Altimeter Design and in Flight Preliminary Performances[A]. IGARSS[C].2002,774-776.
[8] 姜景山.空间科学与应用[M].北京:科学出版社,2001.
[9] Francis R. British Aerospace Dynamic Group.Radar Altimeter Test and Calibration Study(Final Report)[R]. ESASOS N83-20942,1982.
[10] 徐曦煜,刘和光,许可.星载雷达高度计幅度和相位误差分析与估算[J].遥感技术与应用,2004,19(6):498-502.
[11] Callahan P S, Rodriguez E. Retracking of Jason-1 Data[J].Marine Geodesy, 2004,27(3):391-407.
[12] Hayne G S, Hancock D W. The Correction for SWH and Attitude Effects in the TOPEX Radar Altimeter[J]. J G R,1994, 99(C12):24941-24955.

[1] 范锦龙,张晔萍,李昌宝,许文波,刘少杰,薛飞,覃志豪. 风云卫星中分辨率遥感数据几何定位误差分析[J]. 遥感技术与应用, 2018, 33(4): 621-627.
[2] 杨双宝,翟振和,许可,王志森,史灵卫,王磊,崔海英,徐曦煜. 合成孔径雷达高度计数据处理方法[J]. 遥感技术与应用, 2017, 32(6): 1083-1092.
[3] 徐永生,高乐,张云华. 美国新一代测高卫星SWOT—评述我国宽刈幅干涉卫星的发展借鉴[J]. 遥感技术与应用, 2017, 32(1): 84-94.
[4] 张国首,苗洪利,王桂忠,郭迎婷,荆玉洁,张杰. 雷达高度计海况偏差估计不同纬度区间参数模型研究[J]. 遥感技术与应用, 2016, 31(6): 1054-1058.
[5] 刁宁辉,孙从容,崔倩,吴奎桥,张为良,郝轶萌. RFSCAT散射计数据地理定位与误差分析[J]. 遥感技术与应用, 2015, 30(3): 518-526.
[6] 许时光,牛铮,沈艳,旷达. CMORPH卫星降水数据在中国区域的误差特征研究[J]. 遥感技术与应用, 2014, 29(2): 189-194.
[7] 张亚利, 游扬声, 兰敬松. 基线误差、相位误差和大气延迟误差对InSAR数据处理的影响分析[J]. 遥感技术与应用, 2010, 25(3): 399-403.
[8] 陆文, 严卫, 施健康, 任建奇. 一种适用于WindSat的地理定位方法[J]. 遥感技术与应用, 2010, 25(1): 126-131.
[9] 高 阳,刘和光. 基于MATLAB/SIMULINK的海面回波模拟器仿真与分析[J]. 遥感技术与应用, 2007, 22(4): 565-569.
[10] 张 婷,许 可. 一种提高海洋雷达高度计重跟踪估值精度的处理方法[J]. 遥感技术与应用, 2007, 22(3): 422-427.
[11] 刘保有,许 可. 雷达高度计误指向角的估计与补偿[J]. 遥感技术与应用, 2007, 22(1): 101-104.
[12] 许 可, 董晓龙, 张德海, 刘和光, 姜景山. HY-2 雷达高度计和微波散射计[J]. 遥感技术与应用, 2005, 20(1): 89-93.
[13] 许 可,刘和光,姜景山. 神舟4号雷达高度计在轨工作模式及实时数据处理[J]. 遥感技术与应用, 2005, 20(1): 162-165.
[14] 郭 伟,张晓辉. 回波模拟器在雷达高度计地面测试和定标中的应用[J]. 遥感技术与应用, 2005, 20(1): 178-181.
[15] 阎敬业,姜景山,张云华. 影响DDS输出Chirp信号频谱的主要参数分析[J]. 遥感技术与应用, 2005, 20(1): 182-188.