● 文 |航天恒星科技有限公司 付俊明 黃宇 李時良 張鳳珊 呂鐵軍 李勐
GNSS-R遙感與成像探測技術(shù)綜述
● 文 |航天恒星科技有限公司 付俊明 黃宇 李時良 張鳳珊 呂鐵軍 李勐
全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)(Global Navigation Satellite System, GNSS)作為國家空間信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,具有覆蓋范圍廣,不受氣候條件影響,精度與自動化程度高等優(yōu)點(diǎn),在導(dǎo)航技術(shù)發(fā)展史中具有劃時代的意義。GNSS所發(fā)射的高度穩(wěn)定、可長期使用的L頻段免費(fèi)微波信號資源不僅為空間信息移動用戶提供了精準(zhǔn)定位、導(dǎo)航以及授時信息,還為對地觀測與掩星應(yīng)用提供了新的輻射源。基于全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)的微波遙感與探測技術(shù)(GNSSReflections或者GNSS-Remote Sensing)以其全天候、全天時、寬覆蓋、多信號源、高時空分辨率等應(yīng)用優(yōu)勢,在海面測高、海面測風(fēng)、海冰探測、海洋鹽度、陸地濕度、森林覆蓋率、海洋和陸地表面成像、空間飛行器以及海面或陸地移動目標(biāo)探測等方面展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景。
GNSS-R技術(shù)是利用全球?qū)Ш叫l(wèi)星所發(fā)射的L頻段信號作為發(fā)射源,以陸基/空基/天基平臺為反射信號接收設(shè)備載體,通過接收并處理來自海洋、陸地或其他物體反射的GNSS信號,實(shí)現(xiàn)對被測媒質(zhì)的特征要素提取的技術(shù)。GNSS接收機(jī)在接收GNSS直射信號的同時,接收經(jīng)過反射面反射的GNSS信號。該反射信號中包含反射面的特征信息,信號波形的極化特性、頻率、相位和幅值等參數(shù)的變化都直接顯示了反射面的物理特征。對于反射信號的精確預(yù)測和處理可實(shí)現(xiàn)反射面物理特征的反演。由于該項(xiàng)技術(shù)具有不需要發(fā)射機(jī),擁有大量的信號源以及應(yīng)用面寬等特點(diǎn)和優(yōu)勢,迅速成為國內(nèi)外遙感探測和導(dǎo)航技術(shù)領(lǐng)域研究熱點(diǎn)之一。
自歐洲空間局的科學(xué)家Martin-Neira發(fā)現(xiàn)GPS海面反射信號,Garrision研制了接收GPS反射信號的遙感儀器開始利用目標(biāo)反射的GPS衛(wèi)星信號來實(shí)現(xiàn)遙感探測。美國宇航局(NASA)、美國噴氣推進(jìn)實(shí)驗(yàn)室(JPL)、科羅拉多大學(xué)、普渡大學(xué)、霍普金斯大學(xué)、Navsys公司、法國空間技術(shù)實(shí)驗(yàn)室、英國薩瑞大學(xué)、薩瑞衛(wèi)星技術(shù)中心、日本東京大學(xué)、澳大利亞昆士蘭大學(xué)、新南威爾士大學(xué)對導(dǎo)航信號的反射信號進(jìn)行了不同程度的研究。美國和歐洲處于GPS反射信號應(yīng)用技術(shù)研究的前列,其中LaRC實(shí)驗(yàn)室、科羅拉多大學(xué)宇宙力學(xué)研究中心、美國國家海洋和大氣管理局以及歐洲空間局(ESA)、JPL實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了大量機(jī)載研究;反射面特征參數(shù)估計模型、反射信號接收機(jī)、天線陣列和射頻信號處理器都取得了初步成果。GNSS-R主要應(yīng)用分為散射計和高度計兩種,前者以NASA為主,用于遙感海面粗糙度、海面風(fēng)場等,后者以ESA為主,用于海面高程測量等。
GNSS-R探測技術(shù)作為一種雙(多)基無源雷達(dá)探測方式,與單基雷達(dá)相比具有以下優(yōu)勢:①由于接收機(jī)沒有大功率器件,且不受發(fā)射機(jī)功率泄漏的影響,從而有較高的靈敏度;②可以多個視角和雙基地角觀察目標(biāo),有利于目標(biāo)識別;③工作在不同頻段的多個發(fā)射機(jī)可交替工作,提高系統(tǒng)抗干擾能力;④多個接收機(jī)工作,可對干擾源進(jìn)行無源定位;⑤多部收、發(fā)設(shè)備,增加系統(tǒng)的可靠性,提高系統(tǒng)的檢測概率,改善目標(biāo)跟蹤的連續(xù)性和目標(biāo)航跡精度;⑥由于收、發(fā)分置,接收機(jī)是靜止的,又可機(jī)動,所以系統(tǒng)具有抗電子偵察、抗干擾和抗反輻射導(dǎo)彈的摧毀能力;⑦在接收機(jī)前置時,可利用空中、空間的照射源,可以探測到發(fā)射機(jī)視線(地平線)以下和超低空的目標(biāo),抗超低空突防能力強(qiáng);⑧系統(tǒng)生存能力強(qiáng),多站多頻段協(xié)調(diào)工作。
1.GNSS-R遙感應(yīng)用案例
目前國外多家研究機(jī)構(gòu)已經(jīng)開展了不同介質(zhì)對GNSS-R散射特性的研究工作。他們分別利用天基、機(jī)載,地基平臺接收不同介質(zhì)(海面、土壤)對GPS信號的散射、反射信號,并對其分析,以研究不同介質(zhì)對GNSS-R反射信號的影響。
(1)海面風(fēng)速風(fēng)向探測
NASA蘭利研究中心與科羅拉多大學(xué)聯(lián)合開展GNSS-R反演海面風(fēng)場的研究,并和歐空局和西班牙Starlab等利用專門的接收機(jī)DMR(delaymapping-receiver)做了多次機(jī)載實(shí)驗(yàn),結(jié)合反演理論對試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了海面風(fēng)場反演,得到風(fēng)速反演精度為±2m/s,風(fēng)向精度為±20°。
(2)海面測高
為了驗(yàn)證GNSS-R測高的可行性,歐空局的科學(xué)家Martin-Neira等人在荷蘭的Zeeland橋進(jìn)行了PARIS高度計橋I、橋Ⅱ和橋Ⅲ實(shí)驗(yàn),誤差小于10 cm。ESA在地中海進(jìn)行了空基測高試驗(yàn),飛行高度約1000m,飛行速度約70m/s,與TOPEX/POSEIDON衛(wèi)星軌跡相匹配。美國JPL的Low和Zuffada等人也進(jìn)行了湖畔和海上機(jī)載實(shí)驗(yàn),在機(jī)載實(shí)驗(yàn)中,可以得到5cm精度。在湖畔實(shí)驗(yàn)中,采用低仰角衛(wèi)星,由于湖面很平靜,用相位法得到了2 cm的高精度。
圖1 利用GNSS-R反射信號進(jìn)行海嘯預(yù)警的仿真結(jié)果
Ralf Stosius等將GNSS-R反射信號用于海嘯提前預(yù)警,圖1為其仿真結(jié)果,其中黑實(shí)線為地震發(fā)生一小時后,利用GNSS-R反射信號進(jìn)行海浪測高,在1分鐘內(nèi)得到的觀測結(jié)果,其中橢圓部分能夠有效地展示海平面當(dāng)前浪高及海嘯擴(kuò)張趨勢,可以極大地縮短海嘯檢測時間。
2.GNSS-R成像探測應(yīng)用案例
美國是研究GNSS-R技術(shù)很積極的國家,其涉足GNSS-R技術(shù)研究的各個層面,包括硬件、軟件、理論與方法的研究。除了進(jìn)行塔基實(shí)驗(yàn)之外,他們還組織了一系列的SMEX實(shí)驗(yàn)進(jìn)行機(jī)載GNSS-R反射實(shí)驗(yàn)。另外佛羅里達(dá)大學(xué)和空軍實(shí)驗(yàn)室的研究者提出利用GPS成像技術(shù),來探測隱藏在叢林中的軍事目標(biāo),如坦克、軍用車輛以及其他強(qiáng)反射目標(biāo),包括地面的金屬未爆炸物。
英國伯明翰大學(xué)的研究者明確提出星表雙基(Space-surface Bistatic SAR,SS-BSAR)的概念并通過設(shè)計多次不同場景的實(shí)驗(yàn)來驗(yàn)證該概念。他們提出了GNSS信號作為成像研究時的兩大問題:①反射信號的功率很弱。通過計算,他們認(rèn)為1毫秒的積分時間內(nèi)輻射功率是10~15dB;②反射信號的信雜比需要增加,即所需求的目標(biāo)反射信號與其他雜波的比率要控制。因?yàn)樵诮邮諜C(jī)內(nèi)部,當(dāng)增加相干積分時間時,雜波信號的功率也會和反射信號一起增加。伯明翰大學(xué)的現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)主要在地面進(jìn)行。他們設(shè)計了多種場景來驗(yàn)證他們的設(shè)想,包括地面接收機(jī)靜止接收實(shí)驗(yàn),地面接收機(jī)移動接收實(shí)驗(yàn),山基靜止接收機(jī)實(shí)驗(yàn)以及機(jī)載接收機(jī)實(shí)驗(yàn)等。
總體說來,目前國內(nèi)外利用GPS遙感與成像探測技術(shù)來探測目標(biāo)信號還處于剛剛起步的探索階段,比不上其在海洋遙感和土壤濕度方面的研究進(jìn)展,分析其原因,在于:
1)GNSS反射信號相比直達(dá)信號而言,由于反射物對信號的衰減,反射信號微弱,因此需要通過采取方法來增強(qiáng)信號強(qiáng)度以及對探測距離等做科學(xué)的估算。所以在多篇論文中都在反復(fù)做功率預(yù)算,以及相應(yīng)的相干積累時間的確定。
2)信號處理理論上存在難度。由于GNSS信號本身并不是專門為遙感所設(shè)計,所以信號處理上與普通接收機(jī)存在很大的差異。特別是由于目標(biāo)和發(fā)射機(jī)、接收機(jī)的高速運(yùn)動,導(dǎo)致其要求采用高速的信號處理算法。
3)在探測目標(biāo)時軟硬件的限制,如GPS發(fā)射天線的特性,以及接收天線的全向特性,導(dǎo)致接收波束很寬,達(dá)不到很高的分辨率,這種特性在大尺度和中尺度遙感時尚可,但是對于這種高分辨的需求就難以滿足,時間分辨率也不夠;接收機(jī)目前大部分是單通道,做陣列波束形成有難度。
4)空基實(shí)驗(yàn)成本高昂 ,目前的實(shí)驗(yàn)普遍采用類似傳統(tǒng)接收機(jī)和單基地接收機(jī)的實(shí)驗(yàn)方式,從地基和山基實(shí)驗(yàn)開始,這一方面出于原理探索的考慮,另外一方面也是考慮現(xiàn)實(shí)的成本。若空基實(shí)驗(yàn),則涉及復(fù)雜的平臺姿態(tài)設(shè)計和穩(wěn)定等,實(shí)驗(yàn)復(fù)雜,涉及學(xué)科多。
5)由于該技術(shù)涉及軍事應(yīng)用,話題敏感,可能有部分成果或者先進(jìn)技術(shù)沒有報道。
但是,該方法確實(shí)有很大的優(yōu)點(diǎn)。除了上述普通遙感的優(yōu)點(diǎn)外,這種系統(tǒng)具有自身隱身的特點(diǎn),也可以觀測隱身的飛行目標(biāo),所以值得關(guān)注。
值得關(guān)注的是,NASA于2013年立項(xiàng)的CYGNSS計劃,2016年開始發(fā)射8顆微小衛(wèi)星,每顆衛(wèi)星上面搭載GNSS-R反射信號接收設(shè)備,計劃通過海面風(fēng)場的反演來實(shí)現(xiàn)臺風(fēng)眼的觀測。這是一個非常典型的天基反射信號研究項(xiàng)目,項(xiàng)目參與者包括密歇根大學(xué)、英國薩瑞衛(wèi)星技術(shù)公司等研究機(jī)構(gòu)。這些龐大的數(shù)據(jù),也將為探測目標(biāo)信號提供可能。
總體上的趨勢:①硬件設(shè)備上,普遍采用開環(huán)GNSS-R接收機(jī),即打開GPS接收機(jī)中的跟蹤環(huán)路,高速率采樣,從而實(shí)現(xiàn)高靈敏度接收性能;天線接收處理上,采用陣列接收天線,以便得到高分辨的方向性;②軟件上,進(jìn)行不斷的創(chuàng)新,主要是基于DDM理論和雙站SAR成像理論進(jìn)行GNSS-R成像探測的應(yīng)用。另外,也派生出類SAR成像和偽隨機(jī)碼信號處理理論等,來推進(jìn)研究的深入。
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