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时间:2018-12-07
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1、地形起伏较小区域的儿何校正卺掩畸变、地形起伏移位畸变可以忽略;主要的儿何畸变类型乜括:近地距压缩畸变,III飞行器飞行高度、航线、飞行姿态变化引起的畸变,地球曲率变化引起的畸变;校正方法:利用有关入射角、入射角在地距方h'd上的变化等相关知识,选择合适的地面控制点,构造映射多项式进行图像校正;校正难点:由于斑点(speckle)效应,使得定位自然的地面控制点比较闲难。解决方案:利用人工地面控制点。成像前在地面上布置反射器件。飞行器经过这些地面点时记录器件的反射。川GPS/GNSS可以精确定位地面控制点位置。常用反則器件存:被动、主动校正器(passiveanda
2、ctivecalibrators)o在剧烈起伏地区地距位移引起的罔像几何畸变尤为强烈。基于数字地形罔(DTM=DigitalTerrainMap)的几何校iEDTM找到与像素点匹配的地面点及与之相应的高程像素高程分布计算与像素点相应的展部入射角(localincidentangle)r=hcos秉新定位像素位置辐射畸变指遥感传感器在接收來自地物的电磁波辐射能时,电磁波在大气层中传输和传感器测量中受到遥感传感器本身特性、地物光照条件(地形影响和太阳高度角影响)以及人气作川等影响,而导致的遥感传感器测撒位与地物实际的光谱辐射率的不一致。雷达图像的辐射畸变主要来自斑点
3、‘噪声’。在大多数情况下,像素覆盖很多散射特性各异的散射单元,像素强度为这些散射单元返回信号的组合。每个散射元返回信号的相位各异,总体来看,组合后的像素强度具有随机性。W此,雷达图像呈现斑点,称为斑点效应(现象、噪声)多视技术(multi-look):将接收线性调频调制信号的频谱分割荇干段,每一部分称为一个视(look)。对每个视单独进行相关性操作,得到与其相应的压缩脉冲并生成了图像。将所奋的子图像T均得到最终的SAR图像,称为多视SAR图像。多视图像的获得是以牺牲方位分辨率(azimuth)为代价。斑点噪声可建模为乘性噪声:像素亮度山其凼科亮度乘以相应的斑点效
4、应。爾达遥感中常见的三种散射机制表面散射(surfacescattering)与光学成像中散射机制相似;地球表面或地物目标作为良好的散射界面对入射电磁波的散射;对十燥地球表而Ifij言,入射微波能量可能在浅层表而发生透射、折射和散射。体散射(volumescattering)并非对于单一或儿个散射体;大跫的散射单元对入射微波的综合效应;如树冠、雪地对微波的散射。强0frK•散射(strongtargetscattering)有多种的强目标散射,角散射(cornerreflector)和面散(facet);绝人部分的入射能量被反射IN雷达天线。人工建筑、船舶等的散
5、射。实际地物散射多种散射机制的综合农面散射(surfacescattering)发生在其有显著差別的介电常数的介质间界面的散射,如空气和水体、空气和土壤等;有别于体散射(volumescattering),尽管体散射中存在介电常数的jil著不连续性,但介质不一,如空气-树叶、空气-树干等。散射强度与表面籼糙度(roughness)以及介质的介电常数有关;最简单的散射例子是来自光滑表面的反射(reflection)o体散射模型体散射特点:在一定体积内存在许多散射元,每个散射元冇艽固冇的散射特性,但作为一个整体很难区分各个散射元的作川。如,树冠、雪、海冰等。体散射建
6、模为曲各个散射元组成的随机集合。散射元均匀分布;散射元相互独立;总体来看,散射体的散射行为独立于入射角,并且无镜像散射现象。分布n标与独立n标分布目称:人面积的目标,如,农田、森林、土壤等。独立fi标:离散的或点状的ri标,如,建筑、树木等。对城市遥感尤为重要。用雷达截iftf(Rcs)描述独立目标,而非反向散射系数。Eh2aH椭圆方程Eh—cipfcos(69f-/3K)―>cos(6t¥-/3K)——■—>sin(69f-/3K)—aHEy=■ciycos(69Z—/3R+―、Ev=av[cos(69T-/?/?)cos8-sin(69f-/?/?)sin^
7、]^一般情况K,极化椭圆内切于边长为2aH2aV的长方形。(e,f)分别为椭圆的短、长轴,且aH2+aV2=e2+f2=tan-1tan2sin2单基线SAR干涉测fi儿何雷达1与雷达2的连线B称为基线(Baseline);基线在垂且于从雷达到目标的视线(lineofsight)方向的投影B称为正交基线(orthogonalbaseline)。假设H标商程为h,目标斜距距离Rl=R2cos+Bsin0R1=R2+Bsin0相对于基线,0标距天线无勿远平面波假设(PlaneWaveApproximation)。实Kb'情况并非总是如此,分析中仍然采用该假设。斜距距
8、离差:R=R1-R2=B
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