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一种基于相关性分析的地表沉降形变测量校正方法、装置、设备及介质制造方法及图纸

技术编号:41718751 阅读:27 留言:0更新日期:2024-06-19 12:45
本发明专利技术公开了一种基于相关性分析的地表沉降形变测量校正方法、装置、设备及介质,方法:获取研究区域的按时间序列分布的多景单基线全孔径SAR影像,构建多组全孔径影像对及对应的前视、后视子孔径影像对,并干涉处理和去除平地相位、“裸地表”对应的地形相位、轨道误差相位,获得差分干涉相位;利用小波分解对前视、后视的差分干涉相位进行相关性分析,去除地形残差和噪声相位;再对时序相邻且无时间交叉的两个差分干涉图进行相关性分析,提取相邻时序干涉图的共同形变相位,进而分离对流层延迟相位和形变相位;最终进行堆栈法反演,完成地表形变测量的校正。本发明专利技术在未引入外部数据的情况下,提供一种稳健可行的地表沉降形变测量校正方法。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于insar影像数据处理领域,具体涉及一种基于相关性分析的地表沉降形变测量校正方法、装置、设备及介质


技术介绍

1、地震、滑坡等地质构造活动或地下水开采、工程建设等人类活动都会引起地表变形现象,地表变形又会加剧这些现象的发生,因此,对地表变形进行监测具有重要的研究意义。地表形变测量是指通过现代化的技术手段对地表进行监测和测量,以获取地表形变信息,可用于地质灾害风险评估、资源开发与环境保护、基础设施安全、气候变化研究以及地表科学研究。相较传统测绘、gps、光学遥感等测量技术,合成孔径雷达干涉(interferometry synthetic aperture radar,insar)技术全天候、全天时、高精度、低成本、大范围观测的优势,使其在地表形变测量领域得到了广泛应用。但受时空失相干、轨道误差、对流层延迟等因素影响,单基线insar难以获取高质量数据,从而影响insar形变监测的精度。其中,对流层延迟是重轨insar测量工作的主要误差源之一,因其分布随机且随时空变化差异较大,且与形变信息混杂在一起,一直是地表形变测量数据处理难点之一。...

【技术保护点】

1.一种基于相关性分析的地表沉降形变测量校正方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的基于相关性分析的地表沉降形变测量校正方法,其特征在于,将n景单基线全孔径SAR影像按时序记为SLCm,m=1,2,3...n,以第1景的单基线全孔径SAR影像SLC1为参考,对其余时间上的单基线全孔径SAR影像SLC2~SLCn进行统一配准。

3.根据权利要求1所述的基于相关性分析的地表沉降形变测量校正方法,其特征在于,步骤2对配准后的各影像SLCm沿方位向进行子孔径分割处理的方法为:首先将配准后的影像SLCm重采样至主影像坐标框架,然后分别沿方位向进行一维傅里叶变换;再...

【技术特征摘要】

1.一种基于相关性分析的地表沉降形变测量校正方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的基于相关性分析的地表沉降形变测量校正方法,其特征在于,将n景单基线全孔径sar影像按时序记为slcm,m=1,2,3...n,以第1景的单基线全孔径sar影像slc1为参考,对其余时间上的单基线全孔径sar影像slc2~slcn进行统一配准。

3.根据权利要求1所述的基于相关性分析的地表沉降形变测量校正方法,其特征在于,步骤2对配准后的各影像slcm沿方位向进行子孔径分割处理的方法为:首先将配准后的影像slcm重采样至主影像坐标框架,然后分别沿方位向进行一维傅里叶变换;再对傅里叶变化后的方位向频谱进行带通滤波,截取方位向上正值域进行傅里叶逆变换得到前视子孔径影像slcm.f,截取方位向上负值域进行傅里叶逆变换得到后视子孔径影像slcm.b。

4.根据权利要求1所述的基于相关性分析的地表沉降形变测量校正方法,其特征在于,设全孔径影像...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱建军李超凡付海强刘志卫
申请(专利权)人:中南大学
类型:发明
国别省市:

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