1.一种高轨 SAR 自适应波位设计方法,其特征在于,具体包括如下步骤:步骤1,确定成像模式、波位、极化方式、当前轨道时刻的卫星位置、卫星姿态、天线安装方位角、天线安装俯仰角和天线成像波位扫描角度;步骤2,根据成像模式确定发射脉冲宽度,设定最大占空比、最小占空比;步骤3,根据最大占空比和最小占空比确定当前轨道时刻的最大可用PRF、图像模糊度和系统灵敏度;具体包括如下子步骤:步骤31,根据步骤2设定的最大占空比,确定最大可用PRF;步骤32,根据步骤31得到的最大可用PRF和步骤1确定的极化方式,计算图像模糊度;步骤33,判断图像模糊度和系统灵敏度是否同时满足优于-20dB的成像指标要求,如果不满足,则将当前的最大占空比降低1%,重复执行步骤31、32,直至最大占空比小于步骤2设定的最小占空比,则返回计算失败标志,并保存当前轨道时刻的最大可用PRF、图像模糊度和系统灵敏度,然后进入步骤4;如果图像模糊度和系统灵敏度均满足成像指标要求,直接进入步骤4;步骤4,将步骤3得到的图像模糊度及系统灵敏度与上一轨道时刻最大可用PRF对应的图像模糊度及系统灵敏度进行比较,若上一轨道时刻最大可用PRF对应的图像模糊度及系统灵敏度与当前图像模糊度及系统灵敏度相比,下降均超过预设阈值,则按照步骤31得到的最大可用PRF对系统成像的PRF进行更新,否则保持系统成像的PRF与上一轨道时刻的最大可用PRF一致;步骤5,根据当前轨道时刻的卫星姿态、天线安装方位角和俯仰角、天线成像波位扫描角度确定观测场景的最小入射角和最大入射角,根据当前轨道时刻的卫星位置计算观测场景的最小斜距和最大斜距;最后根据观测场景的最小入射角、最大入射角、最小斜距和最大斜距计算得到雷达回波开始时间及回波窗口长度,返回计算成功标志;步骤6,进入下一轨道时刻,返回执行步骤1。
2.如权利要求1所述的高轨 SAR 自适应波位设计方法,其特征在于,步骤2中,最大占空比为15%,最小占空比为4%。
3.如权利要求1所述的高轨 SAR 自适应波位设计方法,其特征在于,步骤31的操作是:满足以下两个方程的同时,在步骤2设定的最大占空比约束下,确定最大可用PRF:其中: —合成孔径时间内最小斜距; —合成孔径时间内最大斜距;c—光速,3×10 8 m/s; —平台到星下点的距离; —脉冲宽度; —发射脉冲前后的保护带时间宽度; —星下点回波持续时间; , —自然数,且 ≠ 。