基于SAR偏移量跟蹤法提取崗納樓冰川流速
發(fā)布時間:2022-01-03 00:58
冰川動態(tài)變化監(jiān)測有助于反映全球和區(qū)域氣候演變,保護自然環(huán)境和自然資源。近年來,基于SAR數(shù)據(jù)研究冰川運動已成為主流技術(shù)之一;赟AR提取冰川流速主要包括合成孔徑雷達干涉測量、多孔徑雷達干涉和偏移量追蹤法。本文采用SAR偏移量追蹤法中的強度追蹤法,提取青海省哈拉湖東北部崗納樓冰川沿距離向、方位向的冰川流速。試驗結(jié)果表明,距離向冰川運動速度提取效果較好,最大流速達15.36 m/a,流速從中軸向兩側(cè)遞減,在冰舌末端趨于0;方位向提取的冰流速最大達18.27 m/a,但因電離層干擾,方位向流速圖中存在一些方位向條紋。此外,由于冰流速在方位向分量小等因素的影響,本文研究提取的方位向流速精度低于距離向。
【文章來源】:測繪通報. 2020,(11)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
哈拉湖流域與崗納樓冰川
為了繼續(xù)提供連續(xù)的對地觀測數(shù)據(jù),歐空局于2014年發(fā)射了Sentinel-1A衛(wèi)星,并于2016發(fā)射了Sentinel-1B衛(wèi)星,二者都裝備了C波段(波長5.56 cm)傳感器。與其他SAR衛(wèi)星不同,Sentinel-1A衛(wèi)星成像時采用的是一種漸進式掃描方式(terrain observation by progressive scans,TOPS)(圖2)。漸進式掃描增加了影像地理覆蓋范圍,但是也提高了SAR影像對方位向精配準的難度。具體而言,每一幅Sentinel1 TOPS IW影像可以看作由3個條帶組成,每一個條帶又分為多個子帶(9~11個)(如圖3所示)。子帶之間會有少量重疊,方位向之間輕微的配準誤差都會帶來子帶間的相位跳變。解決這一問題可以在子帶間重疊處采用譜分級配準算法[17-18],配準精度要達到0.001個像素[19]。圖3 Sentinel TOPS IW模式影像
圖2 TOPSAR成像方式在衛(wèi)星影像覆蓋范圍上,TOPSAR模式使得Sentinel衛(wèi)星影像覆蓋范圍從80 km (ERS和Envisat)增加到250 km (Sentinel寬幅模式)。而在重訪周期上,Sentinel衛(wèi)星也從ERS衛(wèi)星的35 d降至12 d。Sentinel衛(wèi)星的聚束方式具體可分為4種,條帶模式、干涉寬幅模式、超寬幅模式和波束模式,對應(yīng)的空間分辨率(距離向×方位向)分別為5 m×5 m、5 m×20 m、20 m×40 m、5 m×5 m。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于多源遙感影像的南極Lambert流域冰川運動速度提取與精度驗證[J]. 劉爽,童小華. 同濟大學學報(自然科學版). 2018(03)
[2]基于偏移追蹤的青藏高原卓瓊冰川流速監(jiān)測及成因分析[J]. 丁一凡,程曉,程鋮,惠鳳鳴. 地球物理學報. 2017 (05)
[3]中國地區(qū)30m分辨率SRTM質(zhì)量評估[J]. 李鵬,李振洪,施闖,劉經(jīng)南. 測繪通報. 2016(09)
[4]基于紋理特征的SAR影像各拉丹冬冰川信息提取[J]. 仲偉凡,唐遠彬,殷騰箐. 測繪與空間地理信息. 2015(10)
[5]SAR偏移量跟蹤技術(shù)估計天山南依內(nèi)里切克冰川運動[J]. 李佳,李志偉,汪長城,朱建軍,丁曉利. 地球物理學報. 2013(04)
[6]利用GPS的北極冰川運動監(jiān)測與分析[J]. 艾松濤,王澤民,鄂棟臣,閆明. 武漢大學學報(信息科學版). 2012(11)
[7]基于SAR數(shù)據(jù)的山地冰川表面運動速度分析[J]. 蔣宗立,劉時銀,韓海東,林劍,龍四春. 遙感技術(shù)與應(yīng)用. 2011(05)
[8]西北地區(qū)近年來內(nèi)陸湖泊變化反映的氣候問題[J]. 郭鈮,張杰,梁蕓. 冰川凍土. 2003(02)
博士論文
[1]哨兵雷達衛(wèi)星TOPS模式干涉處理研究[D]. 吳文豪.武漢大學 2016
本文編號:3565236
【文章來源】:測繪通報. 2020,(11)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
哈拉湖流域與崗納樓冰川
為了繼續(xù)提供連續(xù)的對地觀測數(shù)據(jù),歐空局于2014年發(fā)射了Sentinel-1A衛(wèi)星,并于2016發(fā)射了Sentinel-1B衛(wèi)星,二者都裝備了C波段(波長5.56 cm)傳感器。與其他SAR衛(wèi)星不同,Sentinel-1A衛(wèi)星成像時采用的是一種漸進式掃描方式(terrain observation by progressive scans,TOPS)(圖2)。漸進式掃描增加了影像地理覆蓋范圍,但是也提高了SAR影像對方位向精配準的難度。具體而言,每一幅Sentinel1 TOPS IW影像可以看作由3個條帶組成,每一個條帶又分為多個子帶(9~11個)(如圖3所示)。子帶之間會有少量重疊,方位向之間輕微的配準誤差都會帶來子帶間的相位跳變。解決這一問題可以在子帶間重疊處采用譜分級配準算法[17-18],配準精度要達到0.001個像素[19]。圖3 Sentinel TOPS IW模式影像
圖2 TOPSAR成像方式在衛(wèi)星影像覆蓋范圍上,TOPSAR模式使得Sentinel衛(wèi)星影像覆蓋范圍從80 km (ERS和Envisat)增加到250 km (Sentinel寬幅模式)。而在重訪周期上,Sentinel衛(wèi)星也從ERS衛(wèi)星的35 d降至12 d。Sentinel衛(wèi)星的聚束方式具體可分為4種,條帶模式、干涉寬幅模式、超寬幅模式和波束模式,對應(yīng)的空間分辨率(距離向×方位向)分別為5 m×5 m、5 m×20 m、20 m×40 m、5 m×5 m。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于多源遙感影像的南極Lambert流域冰川運動速度提取與精度驗證[J]. 劉爽,童小華. 同濟大學學報(自然科學版). 2018(03)
[2]基于偏移追蹤的青藏高原卓瓊冰川流速監(jiān)測及成因分析[J]. 丁一凡,程曉,程鋮,惠鳳鳴. 地球物理學報. 2017 (05)
[3]中國地區(qū)30m分辨率SRTM質(zhì)量評估[J]. 李鵬,李振洪,施闖,劉經(jīng)南. 測繪通報. 2016(09)
[4]基于紋理特征的SAR影像各拉丹冬冰川信息提取[J]. 仲偉凡,唐遠彬,殷騰箐. 測繪與空間地理信息. 2015(10)
[5]SAR偏移量跟蹤技術(shù)估計天山南依內(nèi)里切克冰川運動[J]. 李佳,李志偉,汪長城,朱建軍,丁曉利. 地球物理學報. 2013(04)
[6]利用GPS的北極冰川運動監(jiān)測與分析[J]. 艾松濤,王澤民,鄂棟臣,閆明. 武漢大學學報(信息科學版). 2012(11)
[7]基于SAR數(shù)據(jù)的山地冰川表面運動速度分析[J]. 蔣宗立,劉時銀,韓海東,林劍,龍四春. 遙感技術(shù)與應(yīng)用. 2011(05)
[8]西北地區(qū)近年來內(nèi)陸湖泊變化反映的氣候問題[J]. 郭鈮,張杰,梁蕓. 冰川凍土. 2003(02)
博士論文
[1]哨兵雷達衛(wèi)星TOPS模式干涉處理研究[D]. 吳文豪.武漢大學 2016
本文編號:3565236
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