文档介绍:合成孔径雷达∈恪奂ɑ痵干涉测量,ɑ饬浚瑂干涉测关键词:摘要测量的精度,并为测量植被覆盖下的地表地形和估计植被高度提供了可能。疚提出的改进算法比原有的算法具有更高的测量精度。力·号相干性等问题进行了分析。仙钊氲匮芯苛思ɑ疭测量的基本理论,分析了精度并能更好地解释目标的散射机理,近几年来已成为一种新兴的前沿技术。本出了一种新的改进算法,解决了极化测量数据不等于目标真实极化散射矩阵带来的问题。建立了极化缮娌饬康匦尾问乃惴鞒獭#,一台本文采用模拟的技术手段进一步研究了极化缮娌饬康匦尾问姆椒ā通过对地物散射特性、地形、干涉成像等进行模拟得到极化缮娴哪D馐据。用模拟数据对极化缮娌饬康匦尾问椒ㄒ约氨疚奶岢龅乃惴ń辛四通过理论研究和模拟实验可见,应用极化缮婕际醪饬康匦尾问芴岣极化缮娌饬拷ǜ缮鍿和极化饬考际跸嘟岷希芴岣吒缮娌饬文研究的主要目的是以干涉图ɑ疭为基础,对极化缮娌饬糠椒ń行探索性研究并建立极化缮娌饬康匦尾问墓丶惴ǎ哂兄匾5囊庖搴本文研究了干涉饬康脑砗图际酰云湫藕糯砹鞒獭⒉飧呶蟛睢⑿极化饬磕P秃臀蟛睢T诖嘶∩希芯苛思ɑ疭干涉测量的理论和方法,对矢量干涉、最优干涉图形成、干涉相干分解等问题进行了深入的探讨。提拟验证,比较分析了改进算法的优越性。量,地形参数测量应用价值。、,
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第一章绪论研究目的和意义的用途,三维地形测量一直是雷达对地遥感测量中的重要内容。众所周知,干涉缮娌饬考际鹾图ɑ疭极化测量技术是目前8屑际醴⒄沟闹匾7向。干涉悄壳白畛墒臁⒆钗9惴菏褂玫牡匦尾问饬考际酢5怯捎诘芄徊饬磕勘甑娜ḿɑ⑸涮匦裕媚勘晟⑸涠约ɑ舾械奶匦裕芨好的解释目标的散射机理。如果将缮娌饬考际鹾图ɑ饬考际跸嘟岷希决干涉饬恐写嬖诘纳鲜鑫侍猓岣吒缮娌饬烤ǘ取R虼耍改昀醇ɑ展的一个重要方向。论文选取“极化缮娌饬康匦尾问椒ㄑ芯俊蔽V饕研究内容具有重要的意义和前瞻性。干涉测量地形参数方法进行探索性研究,并研究极化缮娌饬康匦尾问间的相关性。引起相关性减小的因素很多,也很复杂,特别是在有植被覆盖时,精确的三维地形数据在军事、地学、资源管理等很多领域有着广泛和重要面坡度、粗糙度等几何特性的不均匀性,以及地表植被和体散射的影响,地物电磁波散射过程极为复杂,分辨单元内往往存在多种散射机制,各种散射机制的相位中心不确定性影响干涉测量的精度,使干涉挠τ梅段艿骄窒蕖<ɑ则不但能够发挥干涉饬康匦尾问挠攀疲夷芾眉ɑ饬康奶氐憬干涉测量地形参数已经成为一种新必的前沿技术,是未来τ眉际醴本文研究主要目的是以干涉图ɑ疭测量理论为基础,对极化关键算法。干涉饬康木ǘ群艽蟪潭壬先【鲇谛纬筛缮嫱嫉牧椒枷穸杂ο裨V分辨单元内散射体分布在不同的高度所引起的谱去相关迳⑸淙ハ喙无法通过谱滤波来消除,造成干涉测量的精度大大的降低,使得缮嬗τ檬艿较制【<ɑ疭狈⑸洳⑼苯邮誋、ɑ穆龀澹酝荒勘昕梢曰得、、、四幅不同的图像。用极化懈缮娌饬浚杂谕
目标可以获得两组全极化图像,则至少可以得到种极化状态组合的干涉图,从中可以选择出一种干涉图使其相关系数最大。根据极化合成原理,由一种极化基下的全极化数据可以得到任意椭圆极化基下的极化散射矩阵。对于极化干涉,标的分辨单元内存在多种散射机制时,可以选择一种特定的极化基,使得在该极化基下某种散射机制的散射最大。对于干涉测量,则可以选择一种极化状态的组合,使得该组合下的干涉图主要反映某种散射机制的干涉信息,这就为分离不同由以上的论述可见,应用极化缮娌饬康匦尾问唤瞿芄惶岣叩匦尾量的精度,而且在植被覆盖的情况下还能分离分辨单元内的不同散射中心,从而呔ǘ鹊娜匦问莸幕袢<⒌赝蓟嬷频刃矶嗑隆⒌返募觳獾乇砟勘甑谋浠Mü缘乇淼奈锢碓硕募觳猓梢晕地震、火山爆发、山体滑坡等灾害的发生做出预报,减小其带来的损失;现象进行监测,为地学和环境学的研究提供资料。饬恐脖桓哺乔虻牡乇淼匦危约爸脖坏母叨取⒗嘈汀⑸ぷ纯觥⑸缘乇砀哺窍碌拇伪砻娼胁饬浚芄挥τ糜诳蟛辈狻⒀也惴治觥⒌捎诩ɑ疭干涉本身的特点,在冰川流动检测、陆地覆盖分类等其则可以由两组全极化图像得到任意两种极化状态组合下的干涉图,从中可以找出一种干涉图使其相关系数最大。另外,由于目标的散射对极化很敏感,因此当目散射机制的相位中心提供了可能。为测量植被覆盖下的地表地形和估计植被高度提供可能。:学、资源管理应用中具有重要的作用。还可以对泥石流沉积、三角洲演变、海岸带边形、土地覆盖及沙漠化等物量等植被的参数,可以作为大面积植被监测的一种手段。下水探测等方面。