Interferometric microwave radar method

G - Physics – 01 – S

Patent

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G01S 13/02 (2006.01) G01S 7/28 (2006.01) G01S 13/90 (2006.01) G01S 7/00 (2006.01)

Patent

CA 2488909

Phase ambiguities measured in an interferometric microwave radar method are resolved by phase unwrapping in the form of analyzing two interferograms based on different wavelengths, from which a so-called delta k interferogram is obtained having a substantially greater wavelength serving as a value for estimating the absolute phase without further unwrapping. For this purpose, two trains of radar transmission pulses are generated at the transmitter end operated in separate different wavelength ranges and each pulse of which is always emitted simultaneously or sequenced in time in thus forming together a train of two- wavelength pulses. At the receiver end the received signal spectrum is split into two sub-bands each containing one of the two different wavelength ranges, and the interferograms materializing in these two sub-bands are added to result in the delta k interferogram which is then employed as the value for estimating the absolute phase and thus also the absolute distance measured value for the pixels. Applications in generating elevation models and in aerospace sensing object and flow velocities.

Les ambiguïtés de phase mesurées dans une méthode interférométrique par radar hyperfréquence sont corrigées par déroulement de phase, en ayant recours à l'analyse de deux interférogrammes selon deux longueurs d'ondes différentes, à partir desquelles on obtient un interférogramme dit delta k dont la longueur d'onde substantiellement plus grande sert de valeur pour évaluer la phase absolue sans aucun autre déroulement. € cette fin, deux trains d'impulsions radar de transmission sont générés à l'extrémité émetteur fonctionnant dans des plages de longueurs d'ondes différentes et distinctes, et chaque impulsion est toujours émises simultanément ou consécutivement dans le temps de manière à former un train d'impulsions de deux longueurs d'ondes. € l'extrémité récepteur, le spectre du signal reçu est divisé en deux sous-bandes, chacune comportant une des deux plages différentes de longueurs d'ondes. Les interférogrammes obtenus dans ces deux sous-bandes sont additionnés pour l'obtention de l'interférogramme delta k qui est ensuite employé comme valeur pour évaluer la phase absolue et donc également la mesure de la distance absolue pour les pixels. L'invention peut être employée dans des applications comme la modélisation de hauteurs, la détection d'objets dans l'espace et les débits d'écoulement.

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