[发明专利]一种无地面控制的InSAR绝对相位确定方法及系统有效
申请号: | 202011587305.9 | 申请日: | 2020-12-28 |
公开(公告)号: | CN112731397B | 公开(公告)日: | 2022-11-11 |
发明(设计)人: | 路瑞峰;刘艳阳;范军;侯雨生;孙永岩;魏春;陈筠力 | 申请(专利权)人: | 上海卫星工程研究所 |
主分类号: | G01S13/90 | 分类号: | G01S13/90 |
代理公司: | 上海段和段律师事务所 31334 | 代理人: | 李佳俊;郭国中 |
地址: | 200240 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 地面 控制 insar 绝对 相位 确定 方法 系统 | ||
1.一种无地面控制的InSAR绝对相位确定方法,其特征在于,包括:
参考绝对模糊数计算步骤:利用平均高程分别计算升降轨数据的参考绝对模糊数;
距离计算步骤:根据参考绝对模糊数计算升降轨所有同名点平面坐标的距离;
距离统计步骤:给定高程增量统计升降轨所有同名点平面坐标的距离;
绝对模糊数计算步骤:根据距离统计结果,以最短距离为约束条件计算最终的绝对模糊数;
绝对相位计算步骤:根据绝对模糊数计算出升降轨各自的绝对相位;
所述绝对模糊数计算步骤包括:将两次距离进行比较,如果距离增大,则改变高程增量符号,继续重复所述距离统计步骤;
如果距离在变小,则说明搜索方向正确,继续重复所述距离统计步骤;
当改变了2次搜索方向后,则停止搜索,取最小距离所对应的绝对模糊数为升降轨最终的绝对模糊数。
2.根据权利要求1所述的无地面控制的InSAR绝对相位确定方法,其特征在于,所述参考绝对模糊数计算步骤包括:
利用参数文件中提供的平均高程和1个同名点的像坐标,分别计算升轨数据的绝对模糊数n1和降轨数据的绝对模糊数n2;若参数文件未提供平均高程,则假设一参考高程进行计算。
3.根据权利要求1所述的无地面控制的InSAR绝对相位确定方法,其特征在于,所述距离计算步骤包括:
利用计算的升降轨参考绝对模糊数,通过InSAR定位方程分别计算所有地面点的平面坐标,统计升降轨所有同名点平面坐标的距离。
4.根据权利要求1所述的无地面控制的InSAR绝对相位确定方法,其特征在于,所述距离统计步骤包括:
给定一个高程增量,重新分别计算升降轨数据的绝对模糊数,当模糊数发生变化时,再次计算得到所有地面点新的平面坐标,统计升降轨所有同名点平面坐标的距离。
5.一种无地面控制的InSAR绝对相位确定系统,其特征在于,包括:
参考绝对模糊数计算模块:利用平均高程分别计算升降轨数据的参考绝对模糊数;
距离计算模块:根据参考绝对模糊数计算升降轨所有同名点平面坐标的距离;
距离统计模块:给定高程增量统计升降轨所有同名点平面坐标的距离;
绝对模糊数计算模块:根据距离统计结果,以最短距离为约束条件计算最终的绝对模糊数;
绝对相位计算模块:根据绝对模糊数计算出升降轨各自的绝对相位;
所述绝对模糊数计算步骤包括:将两次距离进行比较,如果距离增大,则改变高程增量符号,继续重复所述距离统计步骤;
如果距离在变小,则说明搜索方向正确,继续重复所述距离统计步骤;
当改变了2次搜索方向后,则停止搜索,取最小距离所对应的绝对模糊数为升降轨最终的绝对模糊数。
6.根据权利要求5所述的无地面控制的InSAR绝对相位确定系统,其特征在于,所述参考绝对模糊数计算模块包括:
利用参数文件中提供的平均高程和1个同名点的像坐标,分别计算升轨数据的绝对模糊数n1和降轨数据的绝对模糊数n2;若参数文件未提供平均高程,则假设一参考高程进行计算。
7.根据权利要求5所述的无地面控制的InSAR绝对相位确定系统,其特征在于,所述距离计算模块包括:
利用计算的升降轨参考绝对模糊数,通过InSAR定位方程分别计算所有地面点的平面坐标,统计升降轨所有同名点平面坐标的距离。
8.根据权利要求5所述的无地面控制的InSAR绝对相位确定系统,其特征在于,所述距离统计模块包括:
给定一个高程增量,重新分别计算升降轨数据的绝对模糊数,当模糊数发生变化时,再次计算得到所有地面点新的平面坐标,统计升降轨所有同名点平面坐标的距离。
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