【摘 要】
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分布式卫星干涉合成孔径雷达(DSInSAR)系统可以克服干涉信号间的时间去相关性,提供的长基线又可以提高测高灵敏度,利用该系统获取高精度的数字高程图(DEM)是目前研究的热点之
【出 处】
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中国科学院研究生院(电子学研究所)
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分布式卫星干涉合成孔径雷达(DSInSAR)系统可以克服干涉信号间的时间去相关性,提供的长基线又可以提高测高灵敏度,利用该系统获取高精度的数字高程图(DEM)是目前研究的热点之一。与以往InSAR系统相比,DSInSAR系统具有雷达斜视、双基地、基线不稳定、长基线等特点,这些特点给干涉测量带来新的技术问题,本文的研究工作就是针对其中一些相关技术问题展开的。 本文的主要研究内容包括:(1)结合DSInSAR系统特点,系统地分析了影响DSInSAR系统测高精度的各种误差因素,论述了系统所能达到的测高精度,探讨了DSInSAR系统仿真模型的建立。(2)结合DSInSAR系统的长基线特点,给出了DSInSAR系统参数的优化设计原则。利用此原则对包括视角、信号带宽和基线在内的系统参数进行了优化设计,确立了与优化参数相关的其它系统参数。(3)结合DSInSAR系统的雷达斜视、双基地特点,以标准CS成像算法为基础,推导出具有保相性的双基斜视CS成像算法,给出了算法的具体实现过程,并在算法实现中对基线的不稳定进行了补偿。通过模拟仿真验证了双基斜视CS算法的保相性和基线不稳定补偿方法的有效性。(4)针对DSInSAR系统中长基线给相位展开带来的困难,结合DSInSAR系统的多基线特点,提出了多基线数据融合减小长基线相位展开误差的方法。理论推导和模拟实验证明多基线数据融合可以展宽干涉相位的非模糊区间、减小DSInSAR系统的盲角范围,进而提高DSInSAR系统的相位展开精度。(5)高精度DEM对双基DSInSAR系统的空间同步和频率同步提出了很高要求,本文提出利用多普勒中心估计和相位补偿方法减小这些苛刻要求。
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