JP7273653B2 - Radar device and signal processing method - Google Patents

Radar device and signal processing method Download PDF

Info

Publication number
JP7273653B2
JP7273653B2 JP2019146497A JP2019146497A JP7273653B2 JP 7273653 B2 JP7273653 B2 JP 7273653B2 JP 2019146497 A JP2019146497 A JP 2019146497A JP 2019146497 A JP2019146497 A JP 2019146497A JP 7273653 B2 JP7273653 B2 JP 7273653B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
unit
measurement lines
image
radar device
user
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2019146497A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2021025972A (en
Inventor
智士 白井
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toshiba Corp
Toshiba Infrastructure Systems and Solutions Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
Toshiba Infrastructure Systems and Solutions Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Corp, Toshiba Infrastructure Systems and Solutions Corp filed Critical Toshiba Corp
Priority to JP2019146497A priority Critical patent/JP7273653B2/en
Publication of JP2021025972A publication Critical patent/JP2021025972A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP7273653B2 publication Critical patent/JP7273653B2/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Details Of Aerials (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Description

本発明の実施形態は、レーダ装置、及び信号処理方法に関する。 TECHNICAL FIELD Embodiments of the present invention relate to a radar device and a signal processing method.

逆合成開口レーダ(ISAR:Inverse Synthetic Aperture Radar)で取得した画像を用いて、船舶等の目標を類別するレーダ装置が知られている。このようなレーダ装置は、取得したISAR画像から目標の特徴を抽出し、これを予めデータベース化された船舶等の特徴と比較することによって、目標を類別する。 A radar device that classifies targets such as ships using images acquired by an inverse synthetic aperture radar (ISAR) is known. Such radar equipment extracts target features from acquired ISAR images, and classifies targets by comparing them with the features of ships and the like that are stored in a database in advance.

目標の特徴としては、例えば、船舶の全体の形状、並びに船舶に設置された各種の構造物及びその設置位置等が含まれる。これらの特徴をISAR画像中から抽出する過程において、画像中から目標の両端部、すなわち船首及び船尾を検出し、目標の全体像を特定した上で、各構造物等が設置された位置を全体像の中で特定する。また、船舶を類別する際には、船舶の全長(LOA:length overall)を正確に測定することが重要である。 Target features include, for example, the overall shape of the ship, various structures installed on the ship and their installation positions. In the process of extracting these features from the ISAR image, both ends of the target, that is, the bow and stern, are detected from the image, and the overall image of the target is specified. Identify in the image. Also, when classifying ships, it is important to accurately measure the length overall (LOA) of the ship.

ISAR画像は、目標で反射されたエコー信号を合成処理して生成される。このため、レーダ信号の伝搬状態によっては、必ずしも船舶全体の鮮明な画像が取得できるとは限らず、船首又は船尾が低輝度でしか映らない不鮮明な画像になる場合がある。例えば、船首又は船尾にマストの影が重なり、画像の一部が非常に暗く、十分な視認性を確保できない場合がある。 An ISAR image is generated by synthesizing the echo signals reflected by the target. For this reason, depending on the propagation state of the radar signal, it is not always possible to obtain a clear image of the entire ship, and the bow or stern may appear in an unclear image with only low luminance. For example, the shadow of the mast may be superimposed on the bow or stern, and part of the image may be very dark and sufficient visibility may not be ensured.

吉田 孝、「改訂レーダ技術」、電子情報通信学会、平成8年10月1日(初版)、pp. 280 - 285Takashi Yoshida, "Revised Radar Technology", The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, October 1, 1996 (first edition), pp. 280 - 285

本発明が解決しようとする課題は、目標の全長をより正確に測定することが可能なレーダ装置、及び信号処理方法を提供することである。 A problem to be solved by the present invention is to provide a radar apparatus and a signal processing method capable of more accurately measuring the total length of a target.

実施形態に係るレーダ装置は、エコー信号を用いて、ISAR画像を生成する生成部と、前記ISAR画像を表示する表示部と、ユーザの指示に応じて、第1及び第2測定ラインを前記表示部に表示する第1表示処理部と、前記ISAR画像における前記第1及び第2測定ラインに挟まれた第1領域の輝度よりも、前記第1領域以外の第2領域の輝度を高くする調整部と、ユーザの指示に応じて、前記第1及び第2測定ラインの位置を更新する第2表示処理部と、前記第1及び第2測定ライン間の距離に基づいて、長さを測定する測定部とを具備する。 A radar apparatus according to an embodiment includes a generation unit that generates an ISAR image using an echo signal, a display unit that displays the ISAR image, and a display unit that displays first and second measurement lines according to a user's instruction. a first display processing unit displayed in the unit, and adjustment to make the brightness of a second region other than the first region higher than the brightness of the first region sandwiched between the first and second measurement lines in the ISAR image a second display processing unit that updates the positions of the first and second measurement lines according to user instructions; and a length measurement unit that measures the length based on the distance between the first and second measurement lines. and a measuring unit.

図1は、本実施形態に係るレーダ装置の構成を示すブロック図である。FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a radar device according to this embodiment. 図2は、図1に示した画像処理部の構成を示すブロック図である。FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the image processing section shown in FIG. 図3は、本実施形態に係るレーダ装置の動作を説明するフローチャートである。FIG. 3 is a flowchart for explaining the operation of the radar device according to this embodiment. 図4は、表示部に表示されたISAR画像の一例である。FIG. 4 is an example of an ISAR image displayed on the display unit. 図5は、表示部に表示された2本の測定ラインの一例である。FIG. 5 is an example of two measurement lines displayed on the display. 図6は、輝度を調整した画像の一例である。FIG. 6 is an example of an image whose luminance has been adjusted. 図7は、測定ラインが変更された画像の一例である。FIG. 7 is an example of an image with changed measurement lines.

以下、実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下の説明において、同一の機能及び構成を有する要素については同一符号を付し、重複説明は必要な場合にのみ行う。 Hereinafter, embodiments will be described with reference to the drawings. In the following description, elements having the same functions and configurations are denoted by the same reference numerals, and redundant description will be given only when necessary.

[1] レーダ装置の構成
図1は、本実施形態に係るレーダ装置10の構成を示すブロック図である。本実施形態では、レーダ信号を送信する目標として、船舶を例に挙げて説明する。レーダ装置10は、アンテナ11、サーキュレータ12、送信部13、受信部14、及び信号処理装置15を備える。
[1] Configuration of Radar Device FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a radar device 10 according to this embodiment. In this embodiment, a ship will be described as an example of a target to which radar signals are transmitted. The radar device 10 includes an antenna 11 , a circulator 12 , a transmitter 13 , a receiver 14 and a signal processor 15 .

アンテナ11は、レーダ装置10を搭載する移動体の外装などに取り付けられ、電波を送受信する。アンテナ11は、例えば、アレイ状に配列された複数のアンテナ素子を有するフェーズドアレイアンテナである。 Antenna 11 is attached to the exterior of a mobile body on which radar device 10 is mounted, and transmits and receives radio waves. Antenna 11 is, for example, a phased array antenna having a plurality of antenna elements arranged in an array.

送信部13は、所定の送信周期で送信信号を生成し、生成した送信信号を、サーキュレータ12を介してアンテナ11から、目標としての船舶に向けて送信する。アンテナ11から送信された送信信号の一部は、目標で反射し、この反射されたエコー信号は、受信信号としてアンテナ11により受信される。 The transmission unit 13 generates a transmission signal at a predetermined transmission cycle, and transmits the generated transmission signal from the antenna 11 via the circulator 12 toward the target vessel. A part of the transmitted signal transmitted from the antenna 11 is reflected by the target, and this reflected echo signal is received by the antenna 11 as a received signal.

サーキュレータ12は、送信信号と受信信号との経路を切り換える。サーキュレータ12は、送信部13からの送信信号をアンテナ11に伝送するとともに、アンテナ11により受信された受信信号を受信部14に伝送する。 The circulator 12 switches the paths of the transmission signal and the reception signal. The circulator 12 transmits a transmission signal from the transmission section 13 to the antenna 11 and transmits a reception signal received by the antenna 11 to the reception section 14 .

受信部14は、送信信号の送信周期に基づいて、アンテナ11により受信された受信信号を判別する。また、受信部14は、低雑音増幅、周波数変換、及びフィルタリング等の受信処理を、受信信号に施す。 The receiving unit 14 determines the reception signal received by the antenna 11 based on the transmission cycle of the transmission signal. Also, the receiving unit 14 performs reception processing such as low-noise amplification, frequency conversion, and filtering on the received signal.

信号処理装置15は、受信部14から受信信号を取得する。信号処理装置15は、受信信号を処理する。信号処理装置15の機能は、CPU(Central Processing Unit)等のプロセッサによる演算処理により実現される。信号処理装置15は、ISAR画像生成部16、画像処理部17、記憶部18、入力部19、及び表示部20を備える。 The signal processing device 15 acquires the received signal from the receiver 14 . The signal processor 15 processes the received signal. The functions of the signal processing device 15 are realized by arithmetic processing by a processor such as a CPU (Central Processing Unit). The signal processing device 15 includes an ISAR image generation unit 16 , an image processing unit 17 , a storage unit 18 , an input unit 19 and a display unit 20 .

ISAR画像生成部16は、受信部14から受信信号を取得する。ISAR画像生成部16は、複数の受信信号に対して開口合成処理を実行し、ISAR画像を生成する。また、ISAR画像生成部16は、アンテナ11と目標との相対的な運動に基づいて、アンテナ11の開口(aperture)を等価的に拡大し、分解能を向上させることができる。 The ISAR image generator 16 acquires the received signal from the receiver 14 . The ISAR image generator 16 performs aperture synthesis processing on a plurality of received signals to generate an ISAR image. Also, the ISAR image generator 16 can equivalently enlarge the aperture of the antenna 11 based on the relative motion between the antenna 11 and the target to improve the resolution.

画像処理部17は、ISAR画像生成部16からISAR画像を取得する。画像処理部17は、ISAR画像に対して画像処理を実行する。また、画像処理部17は、船舶の全長(LOA:length overall)を測定する。画像処理部17の具体的な構成については、後述する。 The image processor 17 acquires the ISAR image from the ISAR image generator 16 . The image processing unit 17 executes image processing on the ISAR image. The image processing unit 17 also measures the total length of the ship (LOA: length overall). A specific configuration of the image processing unit 17 will be described later.

記憶部18は、画像処理部17の機能を実現するためのプログラム、各種データ、及び各種パラメータなどを記憶する。記憶部18は、揮発性メモリ、及び不揮発性メモリを含む。 The storage unit 18 stores programs, various data, various parameters, and the like for realizing the functions of the image processing unit 17 . The storage unit 18 includes volatile memory and nonvolatile memory.

入力部19は、ユーザからの指示を受け付ける。入力部19に入力された情報は、画像処理部17に送信される。入力部19は、タッチパネル、及び/又はトラックボールなどを含む。 The input unit 19 receives instructions from the user. Information input to the input unit 19 is transmitted to the image processing unit 17 . The input unit 19 includes a touch panel and/or a trackball.

表示部20は、画像処理部17から送信された画像を、画面に表示する。表示部20は、LCD(Liquid Crystal Display)、又は有機EL(electroluminescence)ディスプレイ等で構成される。 The display unit 20 displays the image transmitted from the image processing unit 17 on the screen. The display unit 20 is configured by an LCD (Liquid Crystal Display), an organic EL (electroluminescence) display, or the like.

図2を参照して、画像処理部17の構成について説明する。図2は、図1に示した画像処理部17の構成を示すブロック図である。画像処理部17は、表示処理部21、輝度調整部22、LOA測定部23、及びデータ出力部24を備える。 The configuration of the image processing unit 17 will be described with reference to FIG. FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the image processing section 17 shown in FIG. The image processing section 17 includes a display processing section 21 , a brightness adjustment section 22 , an LOA measurement section 23 and a data output section 24 .

表示処理部21は、表示部20に画像を表示するための処理を実行する。具体的には、表示処理部21は、ISAR画像生成部16が生成したISAR画像を表示部20に表示する。また、表示処理部21は、ユーザが入力部19に入力した情報に基づいて、LOAを測定するための2本の測定ラインを表示部20に表示する。 The display processing unit 21 executes processing for displaying an image on the display unit 20 . Specifically, the display processing unit 21 displays the ISAR image generated by the ISAR image generation unit 16 on the display unit 20 . Also, the display processing unit 21 displays two measurement lines for measuring the LOA on the display unit 20 based on the information input by the user to the input unit 19 .

輝度調整部22は、表示部20に表示された画像のうち2本の測定ラインの外側の領域を判定する。また、輝度調整部22は、2本の測定ラインの外側の領域の輝度を調整する。 The brightness adjustment section 22 determines the area outside the two measurement lines in the image displayed on the display section 20 . In addition, the luminance adjustment section 22 adjusts the luminance of the area outside the two measurement lines.

LOA測定部23は、2本の測定ライン間の距離を算出し、LOAを測定する。データ出力部24は、測定したLOAを、所定の方法で出力する。 The LOA measurement unit 23 calculates the distance between the two measurement lines and measures the LOA. The data output unit 24 outputs the measured LOA by a predetermined method.

[2] 動作
図3を参照して、上記のように構成されたレーダ装置10の動作について説明する。図3は、レーダ装置10の動作を説明するフローチャートである。
[2] Operation The operation of the radar device 10 configured as described above will be described with reference to FIG. FIG. 3 is a flowchart for explaining the operation of the radar device 10. As shown in FIG.

ISAR画像生成部16は、受信部14が受信した受信信号を用いて、合成開口処理を実行し、ISAR画像を生成する(ステップS100)。ISAR画像生成部16により生成されたISAR画像は、画像処理部17に送信される。 The ISAR image generation unit 16 uses the reception signal received by the reception unit 14 to perform synthetic aperture processing to generate an ISAR image (step S100). The ISAR image generated by the ISAR image generator 16 is transmitted to the image processor 17 .

続いて、表示処理部21は、ISAR画像を表示部20に表示する(ステップS101)。ISAR画像の最初の輝度は、ユーザが任意に設定可能であり、ISAR画像に含まれる船舶の全体像がより視認しやすいように設定される。図4は、表示部20に表示されたISAR画像30の一例である。表示部20には、船舶31が表示されている。図4の例では、船舶31のマストの影が船尾に重なり、船尾が非常に暗くなっている。このため、船尾の形状が視認できない状態である。図4において、船尾を破線で示している。 Subsequently, the display processing unit 21 displays the ISAR image on the display unit 20 (step S101). The initial brightness of the ISAR image can be arbitrarily set by the user, and is set so that the entire image of the vessel included in the ISAR image can be more easily visually recognized. FIG. 4 is an example of an ISAR image 30 displayed on the display unit 20. As shown in FIG. A ship 31 is displayed on the display unit 20 . In the example of FIG. 4, the shadow of the mast of the ship 31 overlaps the stern, making the stern very dark. Therefore, the shape of the stern cannot be visually recognized. In FIG. 4, the stern is indicated by a dashed line.

ユーザは、表示部20に表示された船舶を視認する。そして、ユーザは、表示部20に表示された船舶のLOAを測定する。具体的には、ユーザは、入力部19を操作し、船舶の船首と船尾とにそれぞれ2本の測定ラインを置くものとする。 The user visually recognizes the ship displayed on the display unit 20 . Then, the user measures the LOA of the ship displayed on the display unit 20 . Specifically, it is assumed that the user operates the input unit 19 to place two measurement lines on each of the bow and stern of the ship.

続いて、画像処理部17は、測定ラインの情報が入力部19に入力されたか否かを監視している(ステップS102)。 Subsequently, the image processing unit 17 monitors whether information on the measurement line is input to the input unit 19 (step S102).

ステップS102において測定ラインの情報が入力された場合、表示処理部21は、表示部20のうちユーザが指示した位置に、2本の測定ラインを表示する(ステップS103)。図5は、表示部20に表示された2本の測定ライン32-1、32-2の一例である。船首は視認できるため、測定ライン32-1は、船首に合わせて置かれている。一方で、船尾は視認できないため、測定ライン32-2は、船尾に合わせて置かれていない。 When the information on the measurement lines is input in step S102, the display processing unit 21 displays two measurement lines at the positions indicated by the user on the display unit 20 (step S103). FIG. 5 is an example of two measurement lines 32-1 and 32-2 displayed on the display unit 20. FIG. Since the bow can be visually recognized, the measurement line 32-1 is aligned with the bow. On the other hand, since the stern is not visible, the measurement line 32-2 is not aligned with the stern.

続いて、輝度調整部22は、2本の測定ラインの外側の領域を判定する(ステップS104)。図5では、測定ライン32-1、32-2の外側の領域は、領域33-1、33-2で示されている。領域33-1、33-2は、ISAR画像30のうち測定ライン32-1、32-2で挟まれた領域以外の領域である。 Subsequently, the brightness adjustment unit 22 determines the area outside the two measurement lines (step S104). In FIG. 5, areas outside the measurement lines 32-1, 32-2 are indicated by areas 33-1, 33-2. Areas 33-1 and 33-2 are areas of the ISAR image 30 other than the area between the measurement lines 32-1 and 32-2.

続いて、輝度調整部22は、2本の測定ラインの外側の領域の輝度を、2本の測定ラインの内側の領域の輝度よりも高くする(ステップS105)。輝度は、表示部20の画面に表示された画像の輝度である。図6は、輝度を調整した画像の一例である。領域33-1、33-2の輝度を高くすることで、船尾が視認できるようになっている。ステップS105では、2本の測定ラインの外側の領域の輝度を高くするのに加えて、2本の測定ラインの内側の領域の輝度を低くするようにしてもよい。 Subsequently, the brightness adjuster 22 makes the brightness of the area outside the two measurement lines higher than the brightness of the area inside the two measurement lines (step S105). The brightness is the brightness of the image displayed on the screen of the display unit 20 . FIG. 6 is an example of an image whose luminance has been adjusted. By increasing the brightness of the regions 33-1 and 33-2, the stern can be visually recognized. In step S105, in addition to increasing the brightness of the area outside the two measurement lines, the brightness of the area inside the two measurement lines may be decreased.

続いて、画像処理部17は、測定ラインの情報が入力部19に入力されたか否かを監視している(ステップS106)。 Subsequently, the image processing unit 17 monitors whether information on the measurement line has been input to the input unit 19 (step S106).

ステップS106において、ユーザは、例えば船尾が視認できた場合、測定ラインの位置を変更する。ステップS106において測定ラインの情報が入力された場合、表示処理部21は、2本の測定ラインの位置(表示位置)を更新する(ステップS107)。図7は、測定ラインが変更された画像の一例である。ユーザは、領域33-2で船尾が視認できたので、測定ライン32-2を船尾の位置に変更する。 In step S106, the user changes the position of the measurement line if, for example, the stern can be visually recognized. When the information on the measurement lines is input in step S106, the display processing unit 21 updates the positions (display positions) of the two measurement lines (step S107). FIG. 7 is an example of an image with changed measurement lines. Since the user can visually recognize the stern in the area 33-2, the user changes the measurement line 32-2 to the position of the stern.

続いて、LOA測定部23は、2本の測定ライン間の距離を算出し、LOAを測定する(ステップS108)。 Subsequently, the LOA measurement unit 23 calculates the distance between the two measurement lines and measures the LOA (step S108).

一方、ステップS106において測定ラインの情報が入力されない場合、ステップS108に移行する。具体的には、LOA測定部23は、ステップS105から所定時間が経過しても測定ラインが更新されない場合、処理を開始する。 On the other hand, if the measurement line information is not input in step S106, the process proceeds to step S108. Specifically, the LOA measurement unit 23 starts the process when the measurement line is not updated even after a predetermined period of time has passed from step S105.

続いて、データ出力部24は、測定したLOAを、ユーザが確認できる状態で出力する(ステップS109)。ステップS109の出力方法としては、例えば、データ出力部24は、測定したLOAを、表示部20に表示する。 Subsequently, the data output unit 24 outputs the measured LOA in a state that can be confirmed by the user (step S109). As an output method in step S109, the data output unit 24 displays the measured LOA on the display unit 20, for example.

[3] 実施形態の効果
以上詳述したように本実施形態では、表示処理部21は、ユーザの指示に応じて、ISAR画像が表示された表示部20に、LOAを測定するための2本の測定ラインを表示する。輝度調整部22は、ISAR画像のうち2本の測定ラインの外側の領域を判定し、この領域の輝度を高くする。表示処理部21は、ユーザの指示に応じて、2本の測定ラインの位置を更新する。そして、LOA測定部23は、2本の測定ライン間の距離を演算し、船舶の全長(LOA)を測定するようにしている。
[3] Effect of the Embodiment As described in detail above, in the present embodiment, the display processing unit 21 causes the display unit 20 on which the ISAR image is displayed to display two lines for measuring the LOA in accordance with the user's instruction. display the measurement line of The brightness adjustment unit 22 determines the area outside the two measurement lines in the ISAR image and increases the brightness of this area. The display processing unit 21 updates the positions of the two measurement lines according to the user's instruction. Then, the LOA measurement unit 23 calculates the distance between the two measurement lines to measure the total length (LOA) of the ship.

従って本実施形態によれば、2本の測定ラインの外側の領域において、視認性を向上させることができる。これにより、ユーザは、ISAR画像のうち船首と船尾とにより正確に2本の測定ラインを置くことができる。この結果、LOAをより正確に測定することが可能である。 Therefore, according to this embodiment, the visibility can be improved in the area outside the two measurement lines. This allows the user to place exactly two lines of measurement in the ISAR image, one fore and one fore. As a result, it is possible to measure the LOA more accurately.

上記実施形態に係るレーダ装置10は、航空機に搭載されることが好適である。また、レーダ装置10は、地上に配置されるようにしてもよい。 The radar device 10 according to the above embodiment is preferably mounted on an aircraft. Alternatively, the radar device 10 may be arranged on the ground.

上記実施形態では、レーダの目標として船舶を例に挙げ、船舶のISAR画像を取得するようにしている。しかし、これに限定されず、船舶以外の移動する物体を目標に設定することも可能である。 In the above embodiment, a ship is taken as an example of a radar target, and an ISAR image of the ship is acquired. However, it is not limited to this, and it is also possible to set a moving object other than a ship as a target.

本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。 While several embodiments of the invention have been described, these embodiments have been presented by way of example and are not intended to limit the scope of the invention. These novel embodiments can be implemented in various other forms, and various omissions, replacements, and modifications can be made without departing from the scope of the invention. These embodiments and their modifications are included in the scope and gist of the invention, and are included in the scope of the invention described in the claims and equivalents thereof.

10…レーダ装置、11…アンテナ、12…サーキュレータ、13…送信部、14…受信部、15…信号処理装置、16…ISAR画像生成部、17…画像処理部、18…記憶部、19…入力部、20…表示部、21…表示処理部、22…輝度調整部、23…LOA測定部、24…データ出力部、30…ISAR画像、31…船舶、32-1,32-2…測定ライン。 DESCRIPTION OF SYMBOLS 10... Radar apparatus 11... Antenna 12... Circulator 13... Transmission part 14... Reception part 15... Signal processing apparatus 16... ISAR image generation part 17... Image processing part 18... Storage part 19... Input Unit 20 Display unit 21 Display processing unit 22 Brightness adjustment unit 23 LOA measurement unit 24 Data output unit 30 ISAR image 31 Ship 32-1, 32-2 Measurement line .

Claims (7)

エコー信号を用いて、ISAR(Inverse Synthetic Aperture Radar)画像を生成する生成部と、
前記ISAR画像を表示する表示部と、
ユーザの指示に応じて、第1及び第2測定ラインを前記表示部に表示する第1表示処理部と、
前記ISAR画像における前記第1及び第2測定ラインに挟まれた第1領域の輝度よりも、前記第1領域以外の第2領域の輝度を高くする調整部と、
ユーザの指示に応じて、前記第1及び第2測定ラインの位置を更新する第2表示処理部と、
前記第1及び第2測定ライン間の距離に基づいて、長さを測定する測定部と、
を具備するレーダ装置。
A generator that generates an ISAR (Inverse Synthetic Aperture Radar) image using the echo signal;
a display unit that displays the ISAR image;
a first display processing unit that displays first and second measurement lines on the display unit in accordance with a user's instruction;
an adjustment unit that makes the brightness of a second region other than the first region higher than the brightness of the first region sandwiched between the first and second measurement lines in the ISAR image;
a second display processing unit that updates the positions of the first and second measurement lines in accordance with a user's instruction;
a measuring unit that measures the length based on the distance between the first and second measurement lines;
A radar device comprising
前記調整部は、前記第1及び第2測定ラインに基づいて、前記第1領域及び前記第2領域を判定する
請求項1に記載のレーダ装置。
The radar device according to claim 1, wherein the adjustment section determines the first area and the second area based on the first and second measurement lines.
ユーザが入力する情報を受け付ける入力部をさらに具備し、
前記第1及び第2表示処理部は、前記入力部からの情報に基づいて処理を実行する
請求項1又は2に記載のレーダ装置。
further comprising an input unit that receives information entered by the user;
The radar device according to claim 1 or 2, wherein the first and second display processing units execute processing based on information from the input unit.
前記測定された長さを出力する出力部をさらに具備する
請求項1乃至3のいずれかに記載のレーダ装置。
The radar device according to any one of claims 1 to 3, further comprising an output unit that outputs the measured length.
前記目標に向けて送信信号を送信し、前記エコー信号を受信するアンテナをさらに具備する
請求項1乃至4のいずれかに記載のレーダ装置。
The radar apparatus according to any one of claims 1 to 4, further comprising an antenna that transmits a transmission signal toward the target and receives the echo signal.
前記アンテナは、フェーズドアレイアンテナである
請求項5に記載のレーダ装置。
The radar device according to claim 5, wherein the antenna is a phased array antenna.
エコー信号を用いて、ISAR画像を生成し、
前記ISAR画像を表示部に表示し、
ユーザの指示に応じて、第1及び第2測定ラインを前記表示部に表示し、
前記ISAR画像における前記第1及び第2測定ラインに挟まれた第1領域の輝度よりも、前記第1領域以外の第2領域の輝度を高くし、
ユーザの指示に応じて、前記第1及び第2測定ラインの位置を更新し、
前記第1及び第2測定ライン間の距離に基づいて、長さを測定する
信号処理方法。
using the echo signals to generate an ISAR image;
displaying the ISAR image on the display unit;
displaying the first and second measurement lines on the display unit according to a user's instruction;
making the brightness of a second region other than the first region higher than the brightness of the first region sandwiched between the first and second measurement lines in the ISAR image;
updating the positions of the first and second measurement lines according to user instructions;
A signal processing method for measuring length based on the distance between the first and second measurement lines.
JP2019146497A 2019-08-08 2019-08-08 Radar device and signal processing method Active JP7273653B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019146497A JP7273653B2 (en) 2019-08-08 2019-08-08 Radar device and signal processing method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019146497A JP7273653B2 (en) 2019-08-08 2019-08-08 Radar device and signal processing method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2021025972A JP2021025972A (en) 2021-02-22
JP7273653B2 true JP7273653B2 (en) 2023-05-15

Family

ID=74664574

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2019146497A Active JP7273653B2 (en) 2019-08-08 2019-08-08 Radar device and signal processing method

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP7273653B2 (en)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003149333A (en) 2001-11-08 2003-05-21 Mitsubishi Electric Corp Radar signal processor
JP2011247777A (en) 2010-05-27 2011-12-08 Toshiba Corp Radar device, target classification device and target classification program
JP2012063280A (en) 2010-09-16 2012-03-29 Toshiba Corp Image identification device and detection deice
JP2015513747A (en) 2012-03-06 2015-05-14 アップル インコーポレイテッド User interface tool for image cropping and angle correction
JP2019053012A (en) 2017-09-19 2019-04-04 株式会社東芝 Radar signal processor, method for processing radar signal, and program

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4546355A (en) * 1982-06-17 1985-10-08 Grumman Aerospace Corporation Range/azimuth/elevation ship imaging for ordnance control

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003149333A (en) 2001-11-08 2003-05-21 Mitsubishi Electric Corp Radar signal processor
JP2011247777A (en) 2010-05-27 2011-12-08 Toshiba Corp Radar device, target classification device and target classification program
JP2012063280A (en) 2010-09-16 2012-03-29 Toshiba Corp Image identification device and detection deice
JP2015513747A (en) 2012-03-06 2015-05-14 アップル インコーポレイテッド User interface tool for image cropping and angle correction
JP2019053012A (en) 2017-09-19 2019-04-04 株式会社東芝 Radar signal processor, method for processing radar signal, and program

Also Published As

Publication number Publication date
JP2021025972A (en) 2021-02-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9671930B2 (en) Cross-application information display device, information display method for harmonizing display positions of menu items
US20140022118A1 (en) Standoff range sense through obstruction radar system
KR102111905B1 (en) An imaging radar sensor with an improved angular resolution and a positioning method using the same
US9390531B2 (en) Movable body display device and movable body display method
CN107976657A (en) Radar calibration is carried out using the known global location of stationary objects
US10379202B2 (en) Radar apparatus and method of controlling transmission signal
KR20040012790A (en) Altitude estimation system and method
WO2017030616A2 (en) Fast scanning radar systems and methods
US20120127026A1 (en) Method, device and program for displaying echo image
RU2621714C1 (en) Multifunctional integrated dual-band radar system for aircraft
JPWO2018025421A1 (en) Object detection apparatus and object detection method
JP2016090431A (en) Radar system and radar signal processing method
US20170269206A1 (en) Radar apparatus, observing method and non-transitory computer readable medium
EP4273578A3 (en) Radar apparatus and radar signal processing method
KR20190084730A (en) Sar and sar signal processor for squinted spotlight mode under nonlinear flight path and method thereof
CN106374224B (en) Electromagnetic-wave imaging system and antenna array signals bearing calibration
JP7273653B2 (en) Radar device and signal processing method
CN111580086B (en) Life detection method, detection device and electronic equipment
CN106932762B (en) Diameter radar image actinometry error calibration method
JP2022515985A (en) Measurement systems and methods for measuring objects under test, especially plastic profiles
RU2316021C2 (en) Multichannel radar system of flight vehicle
CN106546959B (en) Radar apparatus
US20160116572A1 (en) Sensor information output apparatus, sensor image display apparatus, detection apparatus, and sensor information output method
US8002702B2 (en) Ultrasonograph and method for controlling movement of display body of ultrasonograph
IT201600102764A1 (en) BISTATIC INTERFEROMETRIC TERRESTRIAL RADAR WITH TRANSPONDER

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20220617

RD01 Notification of change of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7421

Effective date: 20230105

TRDD Decision of grant or rejection written
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20230331

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20230404

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20230428

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 7273653

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150