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1、第35卷第9期测绘与空间地理信息Vol.35,No.92012年9月GEOMATICS&SPATIALINFORMATIONTECHNOLOGYSept.,2012基于Erdas软件对InSAR数据提取DEM的方法12刘新,尤畅(1.黑龙江第一测绘工程院,黑龙江哈尔滨150081;2.黑龙江工程学院,黑龙江哈尔滨150050)摘要:重点介绍了InSAR数据处理的一般步骤、生成DEM的原理,以及其利用ERDAS软件系统提取DEM的过程。应用结果显示利用此软件能够快速有效地提取DEM数据,取得较高的工作效率。关
2、键词:InSAR;InSAR生成DEM原理;ERDAS软件提取DEM中图分类号:P225.1文献标识码:B文章编号:1672-5867(2012)09-0205-03TheMethodofExtractingDEMfromInSARDATABasedonERDASSoftware12LIUXin,YOUChang(1.TheFirstEngineeringSurveyingandMappingInstituteofHeilongjiang,Harbin150081,China;2.HeilongjiangI
3、nstituteofTechnology,Harbin150050,China)Abstract:ThispaperintroducesthegeneralprocedureofInSARdataprocessing,DEMformationprinciple,anditsprocessofextrac-tingDEMusingERDASsoftware.Theapplicationresultsshowtheuseofthissoftwarecanleadtorapidandeffectiveextrac
4、tionofDEMdata,andachievebetterworkefficiency.Keywords:InSAR;theprincipleofInSARgeneratedDEM;ERDASsoftwareDEMgeneration的生成;噪声消除和滤波;基线估算;平地效应消除;相位0引言解缠;高程计算和纠正等。根据INSAR的特点和不同的INSAR全称为InterferometricSyntheticApertureRa-处理方法,一些步骤可能需要经过迭代处理逐渐精化和dar,是成孔径雷达干涉测量技术
5、的缩写。干涉雷达是以准确改善处理结果。另外,在某些应用中,还需要一定数[2]同一地区的两张SAR图像为基本处理数据,通过求取两量的地面控制点解算有关参数。幅SAR图像的相位差,获取干涉图像,经相位解缠,从干2INSAR图像生成DEM原理[1]涉条纹中获取地形高程数据的空间对地观测新技术。INSAR是20世纪90年代末在SAR基础上发展起来的一利用SAR图像生成DEM是INSAR技术最重要的目种新型的空间对地观测技术,充分利用了SAR的相位信的之一。为了生成DEM,首先应进行雷达图像的解缠,根息,解决了SAR
6、图像的3维成像问题,获取高精度的地形据成像的几何参数和轨道参数等建立数字高程模型。为信息。同时,还可以监测地表和冰雪表面的微弱变化,监了解算高程值,必须计算航高H,斜聚R,基线B,轨道高度测时间跨度很大,从几天到几年,可获得全球高精度的、为H,基线长为B,水平角为α,入射角为θ和波长λ等参高可靠性的地表变化信息。这使得合成孔径雷达干涉测数。其中,λ为雷达固有参数,斜距R可从图像参数中获量(INSAR)在监测地表微小形变方面具有独特优势,成为得,由于轨道参数可以获得航高H、基线B、水平角α,入射监测地表变化的
7、新手段。角为θ。但这种获取方法是近似的。因此,在计算高程之[3]前,必须首先计算比较可靠的H,B,θ及α值。如图11INSAR数据处理一般步骤所示。INSAR数据处理的主要目的之一是从雷达数据中提假设A1和A2是传感器两次对同一地区成像的位置。取地面目标的3维信息。欲求得地面目标的高程,一方面A1的轨道高度为H,基线长为B,水平角为α,入射角为θ,要求获得准确的相位差;另一方面需估算出精确的轨道地面目标S点的高程为H。A1和A2至地面点P的斜距分参数。因此,INSAR数据处理步骤包括:原始干涉雷达信别为R1
8、(R1=R)和R2(R2=R+ΔR);将基线沿视线方向号处理;成像参数的归一化;影像的纠正和配准;干涉图分解。得到平行于视线向方向分解,得到平行于视向量收稿日期:2012-06-15作者简介:刘新(1970-),女,黑龙江哈尔滨人,工程师,主要从事测绘生产的质量检查工作。206测绘与空间地理信息2012年(*.img),在执行IFSARDEM模块之前,必须将原始影像SLC格式的SAR图像转化成*.img格式。IF
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