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Fast sparse spectral estimation for super-resolution SAR sparse imaging

机译:超分辨率SAR稀疏成像的快速稀疏频谱估计

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摘要

This paper proposes a fast algorithm for sparse spectral estimation to achieve super-resolution SAR (synthetic aperture radar) sparse imaging of complex targets. The fast algorithm used the Newton method and fast Fourier transform (FFT) based preconditioned conjugate gradient (PCG) method to estimate sparse spectral parameters efficiently. Finally, a sparse SAR imaging was obtained based on sparse spectral parameters. It can suppress imaging sidelobe clutter and speckle with a super-resolution. The experiments with simulated and real targets were used to demonstrate the computational efficiency and super-resolution sparse imaging capability of the proposed algorithm.
机译:本文提出了一种快速算法,用于稀疏光谱估计,实现复杂靶的超分辨率SAR(合成孔径雷达)稀疏成像。 快速算法使用基于牛顿方法和快速傅立叶变换(FFT)的预处理共轭梯度(PCG)方法,有效地估计稀疏光谱参数。 最后,基于稀疏光谱参数获得稀疏的SAR成像。 它可以用超分辨率抑制成像侧瓣杂波和斑点。 使用模拟和实际目标的实验用于展示所提出的算法的计算效率和超分辨率稀疏成像能力。

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