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地面沉降是在一种不可补偿的永久性环境和资源的损失,上海是国内最早认识地面沉降危害的城市之一,并且一方面随着上海地区城市化进程的推进,城市高楼建设的快速发展,道路交通设施的完善,另一方面自然因素的影响,比如地下水开采,地壳运动等影响上海地区的地面沉降速率,城市居民不得不面对地面沉降所带来的潜在危险,例如房屋倒塌,地面塌陷,地下管线崩溃等重大安全隐患,威胁人们生活和工业生产的安全问题。
相对于传统测量技术,如水准测量技术中有些地方人员难以进入现场区域测量;GPS、摄影测量等技术测量精度不足等方面,都可以通过雷达卫星获取数据,经过处理后得到相应的处理结果。
因此对于上海地区地面沉降探讨采用雷达卫星数据进行研究。
1969年,InSAR技术最先由Regers和Ingalls等人进行研究,用来观测月球表面的地形信息,1988年Gabriel等人通过InSAR技术处理SEASAT卫星的数据,获得目标地区的地形图,下一年,再一次证明了合成孔径雷达差分干涉技术形变探测精度达到亚厘米级,但是D-InSAR技术容易受相位失相关和大气延迟影响。
因此,2001年,Ferretti提出永久散射体的概念,即同一区域不同时相多幅SAR影像中提取反射特性强、散射特性稳定的地面硬目标(如房屋、道路、裸露岩石等)作为永久散射体,基于这些永久散射体的高信噪比时序差分干涉相位信息,建立相位函数模型,采用合理的模型算法削弱失相关影像,分离大气延迟相位,并对高相干点进行分析,克服基线过长带来的误差,但至少需要25景的影像数据。
Ps-Insar技术存在有不足的地方,如大气相位受水汽、温度等复杂因素的影响,受植被覆盖密度或地形变化剧烈区域去相关引起的相位噪声及失相干,轨道参数校准,地形快速纠正等问题。
因此研究对上海地区地面沉降观测,首先通过数据处理尽可能降低大气相位对测量精确度的影响,再者上海地区内部仍有一部分覆盖植被较密地区,雷达卫星数据处理数据应与水准测量或摄影测量等技术处理的结果相对比,解决浓密植被覆盖地区的沉降观测。
基于短时空基线原则提出的小基线集技术,主要通过设置时空基线阈值,减少时空基线对于干涉对的影响,从而提高相干性。
FerrettiA在2011年提出SqueeSAR技术,通过分布式散射体来弥补PS点不足的情况。
SAR卫星概况:21世纪后,合成孔径雷达朝着多极化、多模式和高分辨率的方向发展。
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