理论教育 GBSAR监测与数据处理技术

GBSAR监测与数据处理技术

时间:2023-06-18 理论教育 版权反馈
【摘要】:顾及视场角及稳定性,对监测点进行了勘察选址。图11-4滑坡监测系统表11.1为二次监测所采用的参数值。表11.1GBSAR测量参数续表2.GBSAR数据处理采集到的GBSAR数据经过成像处理后,可由1∶5000比例尺地图生成数字三维模型。利用影像的强度信息对GBSAR影像进行时序统计分析。在发生了第一次坍塌之后,从地质和地貌证据中可以认为是稳定的。

GBSAR监测与数据处理技术

1.GBSAR监测

在2004年12月15日和2005年7月6日进行了两次GBSAR测量,每次测量持续两天。对于每次测量,仪器安装在特殊支架上,以便减少重轨误差。顾及视场角及稳定性,对监测点进行了勘察选址。从GPS基准点PM11和距离雷达位置几米处的倾角钻孔PC5、PC4数据一起进行分析(见图11-4)。从2003年春季到2004年12月,进行了5次倾斜读数和4次GPS测量,显示无明显变形。

图11-4 滑坡监测系统(灰色框表示雷达监控的区域)

表11.1为二次监测所采用的参数值。采样时间是收集单个图像所需的时间。距离分辨率为5m,沿轨道分辨率为0.8弧度(对应于1km距离处的约15m)。

表11.1 GBSAR测量参数

续表(www.daowen.com)

2.GBSAR数据处理

采集到的GBSAR数据经过成像处理后,可由1∶5000比例尺地图生成数字三维模型。利用影像的强度信息对GBSAR影像进行时序统计分析。在整个可用图像集中发现相干的像素,如图11-5所示。影像中大约有20%的像素具有较强的反射信息,大多数相干点位于Clap di Lavres东南面的底部。在发生了第一次坍塌之后,从地质和地貌证据中可以认为是稳定的。

为消除每个干涉图的大气相位,本次监测采用Noferini等(2005)的大气延迟相位模型。由于模型基于大气延迟相位与距离成正比,因此在距离r处的大气相位可表达为:

其中系数ci是根据在选定的稳定点集合上观测相位估计得到的。在当前情况下,本监测所选取的固定点在图11-5中用黑色✕字标出。

最终的LOS位移图是通过对所有干涉图求平均得到的,并且它受到相位模糊的影响,然后通过离散点的相位解缠以估算出准确的位移值。

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