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合成孔径雷达干涉(Interferometric SyntheticAperture Radar,InSAR)测量技术,是指根据两幅相干SAR复图像的干涉相位差信息来重建三维地形,在军事和民事应用中发挥了重要作用,因而成为当今雷达成像系统研究的热点。本文基于FPGA(Field Programmable GateArray)与DSP(Digital Signal Processor)协调工作的InSAR信号处理板,通过合理的任务分配和算法设计,实现了正侧视模式下的单航过InSAR实时成像与配准。本文内容主要包括以下几个方面:(1)在全孔径分辨率(带宽)高于实际成像所需分辨率的前提下,分别利用逆序级联FFT(Fast Fourier Transformation)和方位预滤波降采样截取子孔径成像带宽的方法,有效减少了方位向成像处理的数据量,解决了方位向数据量过大的问题,提升了InSAR实时成像效率,并通过仿真数据对这两种方法进行了性能分析。通过将方位预滤波与降采样相结合,实现了方位预滤波降采样的实时化与模块化。(2)针对短基线单航过InSAR工作模式的实时处理,提出了将传统二维粗配准处理优化为一维配准的方案,利用性能仿真确定了精配准处理时控制点数的选择原则,并通过仿真数据验证了算法的正确性。(3)针对实时成像系统的“乒乓”工作模式,设计实现了数据与惯导参数的两路分发方案,通过固化帧场景点数的方法,提升了实时处理的稳定性。(4)针对实时处理算法的设计和分析,基于FPGA+DSP硬件平台实现了短基线单航过InSAR复图像实时成像与配准。