1.一种基于散射中心分类的子带综合方法,其特征在于,包括以下步骤:对子带间的线性相位进行估计和补偿;基于补偿线性相位后的子带回波提取目标的电磁散射中心参数;将各子带中的散射中心分为固有散射中心和独特散射中心,分别对应进入固有散射中心处理步骤或独特散射中心处理步骤;固有散射中心处理步骤:基于固有散射中心计算新的固定相位并进行补偿,以补偿由散射特性起伏引入的额外的相位差和原有的固定相位差,恢复子带间固有散射中心的相位相关性;再基于恢复相位相关性后的各固有散射中心进行子带回波重构得到重建的固有散射中心子带回波;最后通过对重建的固有散射中心子带回波进行子带综合得到固有散射中心的全频段回波;独特散射中心处理步骤:分别对各子带中的独特散射中心进行子带外推,生成独特散射中心的全频段回波;子带综合步骤:将固有散射中心的全频段回波与独特散射中心的全频段回波相叠加得到叠加后的全频段回波,再利用各子带的原始采样数据以及子带间的空白频段使用叠加后的全频段回波的对应部分组成最终的目标全频段回波;其中,散射中心的相对距离参数在正负一个距离分辨单元内的为固有散射中心,超过正负一个距离分辨率的为独特散射中心,相对距离为散射中心与雷达的距离减去参考点与雷达的距离。
2.如权利要求1所述方法,其特征在于,基于最小熵定理对子带间的线性相位进行估计和补偿。
3.如权利要求2所述方法,其特征在于,基于最小熵定理估计子带间的线性相位 的具体方法为: ;其中,argmin为最小解函数, 表示线性相位变量, , ; 为进行子带间的线性相位补偿后的一维距离像幅度序列的幅度分布; 为 的信息熵,N为全频段回波的采样点数。
4.如权利要求1所述方法,其特征在于,基于几何绕射理论GTD模型与Root-MUSIC算法提取目标的电磁散射中心参数,电磁散射中心参数包括GTD模型的阶数、散射中心的散射幅度与相对距离。
5.如权利要求4所述方法,其特征在于,基于各子带中电磁散射中心的相对距离将子带中的散射中心分为固有散射中心和独特散射中心。
6.如权利要求5所述方法,其特征在于,相对距离在正负一个距离分辨率内的散射中心为固有散射中心;相对距离超正负一个距离分辨率的散射中心为独特散射中心。
7.如权利要求4所述方法,其特征在于,基于固有散射中心计算新的固定相位的方法为:计算在第m个固有散射中心,由目标散射特性起伏引入的额外的相位项 : ;其中,angle为相位角函数, 为子带2回波在第m个固有散射中心的幅度, 为子带1回波在第m个固有散射中心的幅度;在第m个固有散射中心,补偿后得到新的固定相位后的幅度 为: ;其中,exp为自然指数函数,j为虚数单位。
8.如权利要求7所述方法,其特征在于,基于恢复相位相关性后的子带1与子带2的第m个固有散射中心的极点与散射中心的幅度重建固有散射中心的子带回波 和 : ;其中, 为固有散射中心的个数, 与 分别表示子带1与子带2的采样点数,N为全频段回波的采样点数, 为子带1回波在第m个固有散射中心的幅度, 为子带2回波在第m个固有散射中心进行补偿后的幅度, 和 为子带1回波与子带2回波在第m个固有散射中心的极点,n为采样点序号。