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时间:2018-12-07
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1、辽宁工程技术大学本科毕业设计(论文)开题报告指导教师院(系、部)专业班级学号姓名口期题目基于SARScape的INSAR数据处理方法卜丽静测绘与地理科学学院遥感10-1班1004090107惠清聪2014年3月14口教务处一、选题的目的、意义和研究现状1:研宄的目的和意义:合成孔径雷达(SAR)数据拥有独特的技术魅力和优势,渐成为国际上的研究热点之一,其应用领域越来越广泛。与光学遥感系统相比,SAR系统具有全天时、全天候的成像能力,还可以透过地表或植被收集地下信息。这些优势使SAR系统被广泛应用于地球遥感、海洋研究、
2、火害监测、资源勘探、军事侦查和土地利用变化监测等领域。随着SAR系统的不断发展和完善,其工作方式已由单波段、单极化、固定视角发展为多波段、多极化、可变视角。ENVISARscape由sarmap公司研发,是国际知名的雷达图像处理软件。该软件架构于专业的ENVI遥感图像处理软件之上,提供图形化操作界面,具有专业雷达图像处理和分析功能。SAR数据可以全天候对研宂区域进行量测、分析以及获取FI标信息。高级雷达图像处理工具ENVISARscape,能让您轻松将原始SAR数据进行处理和分析,输出SAR图像产品、数字高程模型(D
3、EM)和地表形变图等信息,并可以将提取的信息与光学遥感数据、地理信息集成在一起,全面提升SAR数据应用价值。ENVISARscape由核心模块及5个扩展模块组成,用户可根据自己的应用要求、资金情况合理地选择不同功能模块及其不同组合,对系统进行剪裁,充分利用软硬件资源,并最大限度地满足用户的专业应用要求。SARscape核心模块(BASIC&InSARBundle)——提供完整的雷达处理功能,包括基本SAR数据的数据导入、多视、几何校正、辐射校正、去噪、地理编码、RAW数据镶嵌、线状地物探测、特征提取等一系列基本处理功
4、能;支持InSAR和多个通道DInSAR处理,生成干涉图像、相干系数、地面断层图、DEM等。包括基线估算、干涉图生成、干涉图去平、相干生成、相位解缠、轨道精炼、大气校正、形变模型等。SARsacpe支持多种雷达数据产品和原始数据,包括一系列机载和星载雷达系统的数据,包括:ERS-1/2、JERS-1、RADARSAT-1、RADARSAT-2、ENVISATASAR、ALOSPALSAR、TerraSAR-X-1、COSMO-S^Med.OrbiSAR-1(X、P-band)、E-SAR、RISAT-1、STANAG
5、7023、RAMSES、TELAER、6LAS/IceSatDEMo合成孔径雷达干涉技术(INSAR)出现于20世纪60年代末.它是SAR与射电天文学干涉测量技术结合的产物。当SAR扫过地面同一目标区域时,利用成像儿何关系,通过成像、一些特殊的数据处理和几何转换,即可提取地表目标区域的高程信息和形变信息。由于InSAR技术有效利用了SAR的冋波相位信息,测高精度为米级其至亚米级,而一般雷达立体测量方法只利用灰度信息来实现三维制图,测高精度仅能达到数十米,因此该技术迅速引起了地学界及相关领域科研工作者的极大兴趣,现己成
6、为微波遥感领域的研究热点.干涉合成孔径雷达利用多个接收天线观测得到的回波数据进行干涉处理,可以对地面的高程进行估计,对海流进行测高和测速,对地面运动目标进行检测和定位。接收天线相位中心之间的连线称为基线,按照基线和航向的夹角,人们将InSAR分为基线垂直于航向的切轨迹干涉和沿航向的顺轨迹干涉。切轨迹干涉可以快速提取地面的三维信息,顺轨迹干涉主要用于动目标检测和海洋水流与波形测量。重复轨道合成孔径雷达干涉测量(InSAR)技术,是合成孔径雷达(SAR)卫星应用的一个重要拓展。合成孔径雷达影像的干涉图可以应用于DEM的制
7、作,其差分(D-InSAR)干涉图可应用于监测on级或更微小的地表形变,如地震形变、火山运动、冰川漂移、地表沉降以及山体滑坡等。随着InSAR技术研究的不断深入,其精度越来越高,因而进一步研究影响InSAR技术精度的因素尤为重要。星载SAR重复轨道干涉利用不同时间观测的SAR影像数据形成干涉图,从中提取有用的信号,大气影响为主要误差源之一,根据现有的研宄和资料显示,对于大气电离层而言,由于它在垂直方向上没有很大的变化它不会对干涉阁有较大影响,大气中对流层变化是产生InSAR大气延迟的主要原因。针对上述问题,本文利用地
8、基CGPS站网解算了测站上空的大气对流层延迟,研宄了适合于多雨山区的InSAR大气延迟内插模型及对流层估计参数问题。首先在大气延迟双差模型的基础上推导了星载三轨法D-TnSAR大气延迟改正模型,设计了棊于CGPS的InSAR大气延迟改正数据处理流程,然后利用BerneseGPS软件解算丫新西兰GEONETGPS网测站上空对流层总延迟,根据(单)
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