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一种干涉SAR外定标信号自动提取与应用方法 

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申请/专利权人:中国科学院空天信息创新研究院

摘要:本发明提供一种干涉SAR外定标信号自动提取与应用方法,涉及InSAR定标领域,包括:步骤1、基于成像几何和升采样技术计算定标器亚像素级影像坐标;步骤2、基于定标器实际斜距与成像斜距的误差估计斜距误差;基于定标器解缠相位估计偏移相位。本发明给出了基于外部控制点定位信息的干涉相位和斜距定标方法,可以作为一般的数据产品处理方法。

主权项:1.一种干涉SAR外定标信号自动提取与应用方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1、基于成像几何和升采样方法计算定标器亚像素级影像坐标,包括计算方位向坐标和计算距离向坐标;所述计算方位向坐标包括:首先将定标器坐标矢量从大地坐标系下的坐标,转化为地心地固坐标系下的坐标,其中,大地坐标系包括E轴、N轴和h轴,E轴表示大地经度,N轴表示大地纬度,h轴表示大地高程;其次,根据卫星轨道信息和定标器位置信息计算定标器雷达回波的多普勒频率,如下式所示: (1) (2)其中,表示发射信号时雷达与定标器的距离,表示接收信号时雷达与定标器的距离,表示回波延时,表示方位时间,表示雷达波长,定标器速度即为地球自转速度,在地心地固坐标系下有,表示矢量的模;表示发射信号的雷达传感器速度矢量,表示接收信号的雷达传感器速度矢量,表示雷达传感器位置矢量,表示光速;表示发射信号的雷达传感器位置矢量,表示接收信号的雷达传感器位置矢量;根据回波方位信号线性调频特征,利用方位向相邻样本的差分矢量的均值的相角得到估计的多普勒中心频率,对定标器雷达回波的多普勒频率进行插值运算,得到多普勒中心时刻,即: (4)根据多普勒中心时刻,得到定标器方位向坐标为: (5)其中,表示回波接收起始时刻,表示方位向采样时间间隔,表示方位向采样频率;所述计算距离向坐标包括:首先计算多普勒中心时刻时,雷达传感器到定标器的斜距,得到定标器距离向坐标为: (7)其中,表示近端斜距,表示距离向采样时间间隔,表示距离向采样频率;定标器方位向坐标和定标器距离向坐标构成定标器在SAR影像中的粗略坐标,根据获取的定标器在SAR影像中的粗略坐标,以该粗略坐标为中心提取切片数据进行升采样运算,获取幅度峰值点所对应的亚像素级坐标信息;步骤2、基于定标器实际斜距与成像斜距的误差估计斜距误差,并且基于定标器解缠相位估计绝对偏移相位;所述绝对偏移相位的估计包括:将多个定标器绝对干涉相位减去解缠相位的均值作为绝对偏移相位的估计值,即: (11)上标n表示定标器序号,N表示定标器总数,表示第n个定标器的主辅影像的绝对干涉相位,表示第n个定标器的解缠相位;所述斜距误差的估计包括:基于定标器与雷达传感器的斜距获取其所在距离门的实际斜距,将每个定标器斜距误差的均值作为斜距误差的估计值,即: (12)其中,表示第n个定标器所在距离门的实际斜距,表示第n个定标器所在距离门的预设的成像斜距;进行InSAR测高,公式如下所示: (8)其中,表示卫星高度,表示大地高程,为目标斜距,表示雷达下视角,为基线倾角,为基线长度;表示主辅星的斜距差,通过主辅影像的绝对干涉相位反演,即: (9)通过精细轨道数据构建主星、辅星与目标点的距离多普勒方程,结合式(8)求解目标高程信息;计算基线误差,包括:通过插值精细轨道数据估计的基线实现像素级的基线估计。

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权利要求:

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