空间分辨率对任一对地观测系统而言都是---关键的参数。光学遥感中,空间分辨率越高,就越能“看到”有用的信息。这一认识对sar幅度影像同样适用,空间分辨率越高,数据解译将容易。但是对于insar形变测量情况又如何呢?实际上,同样的观测环境下,空间分辨率越高,有效测量点(measurementpoints)的密度越高,越能精细刻画变形场的细节差异。显然,sentinel-1标称分辨率为5米x20米,在精细测量方面的能力是有欠缺的。根据经验,给定区域下,如采用标称分辨率为3米x3米(9平方米/像元)的terrasar-x雷达数据,其测量点的密度可达哨兵-1(5米x20米,100平方米/像元)情况下的10倍。
海洋环境的复杂性和变---,使得---的信号探测与估计理论很难在实际海洋信道中获得---稳定的性能,大连水下探测器,因此需要发展与水声物理场相结合、相适配的信号处理技术。匹配场处理(mfp)就是其中一种代表性技术,水下探测器价格,它是通过水声传播模型计算出的拷贝场与测量数据之间互相关,来实现对目标的探测与定位。mfp与之后演化出的匹配模处理(mmp)、模基匹配滤波(mbmf)等方法构成了声场空时匹配处理方法的基础[16]。由于考虑到海洋环境要素,匹配处理的性能理论上要优于传统基于统计特性的探测方法。
但是,早期的 mfp均是基于确定模型的,与实际海洋环境在时间与空间上的动态随机变化不相适应。
波长的选择
同等环境要素下(地表覆被等)重复轨观测(形变监测的“天然”要求)时,长波长可穿透植被冠层,甚至穿透部分地表,相干性受植被变化的影响较小,尽可能---了有效观测(获取地表相位)的存在,这是“测量”的基础。从定量测量出发,理论上,水下探测器厂家,sar的波长决定了可测量形变场的梯度(此处暂不考虑重访周期)。由于相位混叠(phasealiasing)的存在,应用中为探测过大的变形,一般选择波长较长的sar数据。以l波段传感器(日本的alos-2、阿根廷的saocom以及未来德国的tandem-l和我国的tl-1号)为例,水下探测器生产,其波长约为24 cm,是c波段(6 cm)或x波段(3 cm)长的几倍,与c波段(sentinel-1、radarsat-2等)和x波段(terrasar-x、cosmo等)相比,可探测大变形的能力胜过几倍。这种能力在植被较为密集地区的大变形测量中的优势尤为明显。
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