1.一种基于分块成像的大场景高分辨率成像方法,其特征在于,所述方法包括:根据PFA有效成像范围将成像区域分割为若干子成像区域;将回波信号重聚焦到所述子成像区域的中心位置,在距离多普勒域对重聚焦回波信号进行分割;对所述重聚焦回波信号依次进行LOSPI插值、二维IFFT和图像扭曲校正插值运算,得到所述子成像区域对应的子块图像;拼接所述子块图像得到对应的大场景高分辨率图像数据;所述将回波信号重聚焦到所述子成像区域的中心位置,在距离多普勒域对重聚焦回波信号进行分割,包括:将回波信号重聚焦到所述子成像区域的中心位置,得到重聚焦回波信号的波数域表达;根据所述子成像区域的大小对重聚焦回波信号的波数域表达进行截断,保留所述子成像区域内的数据;将重聚焦回波信号的波数域表达变换到距离多普勒域,得到重聚焦回波信号的距离范围和多普勒带宽,根据所述距离范围和多普勒带宽对重聚焦回波信号的波数域表达进行截断,以此进行分割;所述根据所述距离范围和多普勒带宽对重聚焦回波信号的波数域表达进行截断包括: ,其中, , 为目标点的实际位置。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据PFA有效成像范围将成像区域分割为对应的子成像区域的步骤之前,还包括:以高次相位误差小于预设值为条件,得到PFA有效成像半径;根据所述PFA有效成像半径得到PFA的有效成像范围,得到PFA有效成像范围参数。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,对所述重聚焦回波信号依次进行LOSPI插值、二维IFFT和图像扭曲校正插值运算,得到所述子成像区域对应的子块图像步骤包括:通过LOSPI插值运算,将所述重聚焦回波信号重采样到预设的均匀网格,得到对应的波数谱数据;对所述波数谱数据进行二维IFFT运算,得到对应的图像数据;根据所述图像数据的一次相位误差得到目标点的位置偏移参数,根据所述位置偏移参数对所述图像数据进行图像域插值进行扭曲校正,得到所述子成像区域对应的子块图像。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,拼接所述子块图像得到对应的大场景高分辨率图像数据的步骤包括:将相邻的所述子块图像进行配准,得到所述子块图像间的相对位移参数;根据所述相对位移参数对齐相邻的所述子块图像,得到对应的大场景高分辨率图像数据。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述重聚焦回波信号得到所述子成像区域对应的子块图像的步骤之后,还包括:采用辐射校正技术消除所述子块图像中的灰度差异。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述重聚焦回波信号得到所述子成像区域对应的子块图像的步骤之后,还包括:采用直方图均衡化技术消除所述子块图像之间的灰度差异。
7.一种基于分块成像的大场景高分辨率成像装置,其特征在于,所述装置包括:成像区域分割模块,用于根据PFA有效成像范围将成像区域分割为对应的子成像区域;回波信号重聚焦模块,用于将回波信号重聚焦到所述子成像区域的中心位置,在距离多普勒域对重聚焦回波信号进行分割;子块图像获取模块,用于对所述重聚焦回波信号依次进行LOSPI插值、二维IFFT和图像扭曲校正插值运算,得到所述子成像区域对应的子块图像;子块图像拼接模块,用于拼接所述子块图像得到对应的大场景高分辨率图像数据;回波信号重聚焦模块还用于将回波信号重聚焦到所述子成像区域的中心位置,得到重聚焦回波信号的波数域表达;根据所述子成像区域的大小对重聚焦回波信号的波数域表达进行截断,保留所述子成像区域内的数据;将重聚焦回波信号的波数域表达变换到距离多普勒域,得到重聚焦回波信号的距离范围和多普勒带宽,根据所述距离范围和多普勒带宽对重聚焦回波信号的波数域表达进行截断,以此进行分割;所述根据所述距离范围和多普勒带宽对重聚焦回波信号的波数域表达进行截断包括: ,其中, , 为目标点的实际位置。
8.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至6中任一项所述方法的步骤。
9.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至6中任一项所述方法的步骤。