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合成孔径雷达作为一种重要的遥感成像技术,具有全天时、全天候、远距离成像等优点,在地形测绘、目标探测识别、自然灾害监测等军事、国民经济领域有着广泛的应用。但是合成孔径雷达只能获得场景的二维图像,无法满足人们对成像结果精度、信息丰富度越来越高的要求。干涉合成孔径雷达技术利用合成孔径雷达数据的相位差提取地面目标的高程信息重建场景的数字高程图,可是结果不具有高度维分辨力,只能用来测高。合成孔径雷达三维成像技术克服了合成孔径雷达与干涉合成孔径雷达技术的不足,能够获取场景的三维信息,对目标进行立体成像,具有极高的应用潜力以及非常广阔的发展前景。但是目前在合成孔径雷达三维成像领域存在成像模式实现困难、成本高、数据处理复杂等问题。针对以上问题,本论文提出了基于正交孔径的合成孔径雷达三维成像技术。论文的主要工作和创新点总结如下:1.提出了基于正交孔径的合成孔径雷达三维成像模式。通过合成孔径雷达传感器沿正交轨道的合成孔径,获得高度维分辨能力,重建场景三维分布。该成像模式相对简单,有效降低了三维成像的操作难度与测绘成本。2.研究了基于正交孔径的合成孔径雷达三维成像算法。该算法通过提取两正交孔径重叠区域内点的相对位置信息,结合成像参数与成像几何重建场景三维分布。相比其他合成孔径雷达三维成像技术,具有计算量较小、成像过程相对简单等优点,满足了工程上对三维成像算法高效、能快速成像的要求,有很好的应用前景。3.利用地基圆弧合成孔径雷达实验平台对三维成像理论进行了实验验证。本文设计并搭建了地基圆弧合成孔径雷达实验平台,利用该平台进行了一系列实验验证了基于正交孔径的合成孔径雷达三维成像技术的有效性。