[发明专利]基于高分辨SAR图像的浮顶油罐储量估算方法有效
申请号: | 201910552840.1 | 申请日: | 2019-06-25 |
公开(公告)号: | CN110276796B | 公开(公告)日: | 2020-01-03 |
发明(设计)人: | 俞雷;张薇;郗晓菲;姚勇航 | 申请(专利权)人: | 北京四象爱数科技有限公司 |
主分类号: | G06T7/62 | 分类号: | G06T7/62 |
代理公司: | 11121 北京永创新实专利事务所 | 代理人: | 姜荣丽 |
地址: | 100089 北京市海*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 油罐 浮顶油罐 储量 峰值点 高分辨 近端 远端 估算 二次反射成像 遥感图像处理 石油储备 图像 储量估计 二次反射 反射特性 高分辨率 光学遥感 几何特性 图像成像 遥感成像 油罐储量 油罐内壁 直接测量 二面角 全天时 储油 浮顶 分析 观测 库区 全球 | ||
1.基于高分辨SAR图像的浮顶油罐储量估算方法,其特征在于:所述方法包括如下步骤,
步骤一:获取浮顶油罐的高分辨率SAR地距图像;
步骤二:根据雷达产品参数文件获得雷达成像的侧视方向和升降轨;
步骤三:根据侧视方向和升降轨,确定近端油罐的图像位置;
步骤四:确定近端油罐的壁体顶部形成的图像位置,根据图像强度峰值确定反射中心点A′11;
步骤五:确定近端油罐的壁体和地面之间二面角反射形成的图像位置,根据图像强度峰值确定反射中心点A12;
步骤六:在地距图像上测量A′11点和A12点的地面距离L;
步骤七:根据雷达产品参数文件获得近端油罐壁体底部对应的天线视角α1;
步骤八:计算近端油罐的底部和顶部的高度H,H≈tanα1×L;
步骤九:根据侧视方向和升降轨,确定远端油罐的图像位置;
步骤十:确定远端油罐的壁罐顶部形成的图像位置,根据图像强度峰值确定反射中心点A′21;
步骤十一:确定远端油罐的内壁和浮顶面之间二面角反射形成的图像位置,根据图像强度峰值确定反射中心点A22;
步骤十二:在地距图像上测量A′21点和A22点的地面距离l;
步骤十三:根据雷达产品参数文件获得远端油罐内壁和浮顶面在雷达视向垂面上的交点A22对应的天线视角α2;
步骤十四:计算油罐浮顶面与远端油罐内壁顶部的高度h,h≈tanα2×l;
步骤十五:计算油罐浮顶面与底部的高度ΔH,ΔH=H-h;
步骤十六:测量近端油罐顶部与远端油罐顶部由二次反射形成的图像强度峰值点的距离,即油罐直径D,D=|A′11A″21|;A″21是远端油罐顶在SAR平面图像中的位置点;
步骤十七:计算油罐储油体积V,
2.根据权利要求1所述的基于高分辨SAR图像的浮顶油罐储量估算方法,其特征在于:步骤八中所述的高度H,通过如下方式获得:
设O为SAR传感器位置,R1为传感器至A11的斜距,R2为传感器至A12的斜距,以O为圆心,R1为半径画圆弧,圆弧与地面相交于A′11点,L为A′11、A12之间的距离,即近端油罐外壁顶底间的地距差;θ为A11和A12至传感器之间的夹角,由于θ≈0,因此A11A′11与OA12近似垂直,则∠A11A′11A12≈α1,则:H≈tanα1×L。
3.根据权利要求1所述的基于高分辨SAR图像的浮顶油罐储量估算方法,其特征在于:步骤十四中所述的高度h,通过如下方式获得:
设O为SAR传感器位置,r1为传感器至A21的斜距,r2为传感器至A22的斜距,以O为圆心,r1为半径画圆弧,圆弧与浮顶面相交于A″21点,l为A″21与A22之间的距离;β为r1和r2之间的夹角,由于β≈0,因此r1与A″21A21近似垂直,则∠A21A″21A22≈α2,则有h≈tanα2×l。
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