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文档简介

1、永久散射雷达干扰技术。合成孔径雷达、干涉合成孔径雷达和天文合成孔径雷达的目录、发展历史、简介、理论基础、2 .学习方法是什么?为什么有一个具体的定义?如何解决这个问题?如何解决它,3。发展历史、地基雷达、真实孔径雷达(RAR)、合成孔径雷达(1951)、卡尔威利合成孔径雷达(1971)、格拉汉姆差分合成孔径雷达(1989)、加布里埃尔持续散射合成孔径雷达(2000)、法拉帝,4、合成孔径雷达简介,它们是什么?干涉合成孔径雷达是利用不同的空间位置获取同一目标的至少两幅合成孔径雷达图像,进行干涉数据处理,通过两个回波信号的相位差获取同一目标的高程或形变信息。为什么会有?1.早期的合成孔径雷达图像只

2、使用灰度信息,忽略了相位信息;2.受杨氏双缝干涉实验的启发。如何使用它?5、基本原理,回波信号相位可以表示为:如果在两次雷达观测中地面散射特性不变,则两个回波信号的随机散射相位相等,回波相位之间的差异如下:根据成对图像对应像素值的共轭相乘实现相位干涉:提取相位:二次差分干涉(DInSAR):二轨法、三轨法、四轨法;6、DInSAR提取地面变形流程图。基于永久散射体的合成孔径雷达干涉测量法聚焦于由高相干性像素组成的离散点集,在产生差分干涉相位后,只对高相干性目标进行相位建模和变形计算。为什么会有?DInSAR技术受到两个主要因素的严重限制:时空退相干和大气延迟。它主要用于检测长期缓慢变化的表面变

3、形。如何使用它?8,8,PSI处理的主要流程,9,合成孔径雷达图像配准,是什么?合成孔径雷达图像配准是计算两幅同名图像之间的坐标映射关系,并根据映射关系将从图像采样到与主图像相同的像素网格中,使配准的两幅同名图像对应地面上相同的分辨率单元。为什么会有?在单天线重复轨道工作模式下,由于轨道偏移,两幅图像不完全重合;如果配准不准确,会导致较大的干涉相位误差,甚至完全失去相关性。如何使用它?10,为同名点选择卫星轨道参数的方法,假设实际点p、主像点Pm和从像点Ps 1。将主图像头文件中点p的大地坐标(l)转换为空间直角坐标(Xp,Yp,Zp) 2。根据合成孔径雷达本构方程:计算从图像中p的像素坐标P

4、s(rs,cs),其中Ps和Pm是同名的一对点。11,粗略配准:从两幅合成孔径雷达图像中识别出少量同名点。基于它们的像素坐标偏移,通过简单的平移,主图像和从图像的同名点基本上对应于相同的分辨率单位。精确配准:精确搜索同名点的精确位置,通过从图像的坐标变换和像素值插值重采样,实现同名点精确对应地面上相同的分辨率单位。相位差图像的相干系数法、最大谱法、平均起伏函数法。辐射校准,是什么?将所有合成孔径雷达图像缩小到特定校准范围的方法。为什么会有?由于星地距离、雷达入射角和天线方向等空间参数的差异,多时相合成孔径雷达图像中同一地面单元的灰度值参考不一致,辐射定标使时间序列合成孔径雷达图像中相应像素的幅

5、度具有可比性。如何更可靠地从振幅统计中提取PS点?1.修正系数方法2。相对辐射校正方法,13。PS检测方法(高相干性和稳定性的点),1。相关系数阈值法(2)。相位色散阈值法(3)。振幅色散指数阈值法4。相关系数和振幅色散双阈值法。振幅信息双阈值方法6。基于相位稳定性的选择方法,14。振幅信息双阈值法。振幅阈值法检测强反射率,计算所有像素的时间序列振幅值,得到振幅阈值:如果确定为强反射率2,则分析辐射定标配准后合成孔径雷达图像上每个像素的振幅时间序列值Ak。用幅度偏差阈值法设置检测PS(稳定性)的阈值Td,与每个像素对应的相位偏差Dg进行比较,选择小于Td的点作为PS。15,PS相位差模型,在m

6、个初始干涉图中,初始干涉相位:差分干涉处理后,差分干涉相位:剩余相位:16,PS网络的建立是什么?为每个满足距离条件(水平距离在1公里以内)的PS目标建立相位差观测基线,基线和PS点构成PS网络。为什么会有?1.在一定程度上减少大气延迟相位的影响。2.如何使用具有相关参数的差分建模来提取每个分量信号?FCN网络和TIN网络,17,PS差分相位建模,相邻PS连接基线的差分干扰相位差:在此条件下,采用目标函数优化模型,并找到一组模型匹配参数(v),以获得最大值。18,PS网络最小二乘调整,1。观察函数模型中相邻PS点的PSi和PSj的差异关系,2 .变形参数估计观测方程:构造矩阵形式:通过最小二乘法估计得到:19,大气与非线性变形时间序列的分离,方法:基于滤波技术的信号分离在大气与非线性变形的时空特征空间中,大气与非线性变形的相位为低频,不相关噪声的相位为高频;在时间上,非线性变形阶段为低频,大气阶段为高频。基于上述,可以通过高通和低通滤波来估计相关相位。20,psi技术与传统差分干涉测量法的比较,21,psinsar的主要问题,1。天然表面低聚苯乙烯密度角反射器成本高

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