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INSAR能做什么事呢?

来源:本站   发布时间: 2019-10-23 09:19:53   浏览:2619次  字号: [大] [中] [小]

InSAR是通过相位干涉方法实现几何测量,不是光学遥感的图谱测量。那么InSAR能做什么事呢?一是利用干涉的办法生成不同尺度的地形数据;二是对不断变化的地表进行有效测量,利用测量到的形变数据判断是否成灾、是否致灾,进行灾害预警,而这恰是环境安全的重要工作内容。

从测量的意义上讲,如何用InSAR实现对观测对象的精准监测,取决于是否有足够的采样频率。过去我们通过人工选择监测点,很耗费人力,如果有其他手段能发现一些灾害点,并且不怎么依赖观测对象的“先验知识”,那这样的意义就是非常巨大了。与此相比,InSAR技术的优势是它覆盖的广域性和观测的同步性,所有的观测点可能在一个时间内完成,具有中、高频度的观测频度,同时,它是一种“参数估计式”的办法,不同于直接测量的方式。很显然,高的点位密度和较短的观测周期,有利于更为深刻的认识对象的变化特征和发展趋势。

为什么卫星在天上几百公里能测出几毫米的变化,这在过去是很难理解的。相位干涉的方式实现测量的目标,确保了精准性和可靠性,这就是数理基础。因而,如果我们能够准确认识到InSAR技术的观测本质,对其观测物理基础和测量的几何关系有充分的了解,那么这项技术才能有望被用于解决问题。


星载InSAR:朝向决定观测方向


但是,与任何一项高精度测量的技术一样,星载InSAR有它的天然不足,某种程度上,还是“靠天吃饭”的!卫星需要经过几天才能重访一次,如果要对一个对象进行不间断的观测,卫星是办不到的。卫星观测时,环境条件,如大气、地物后向散射特性等出现过大的变化,也是不利因素。对于需要连续观测的应用,现在有地基InSAR,地基InSAR为小范围内单个目标进行长期的、动态的、连续的监测提供了很好的解决方案。如果“星-地”结合,就可以实现这种从区域性的到单体的连续的这种监测。当然,地基SAR无法大规模开展,仍是“局部”观测。

 

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