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国外相关星载SAR及InSAR卫星的系统参数 (2).pdf
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国外相关星载SAR及InSAR卫星的系统参数 (2).pdf国外相关星载SAR及InSAR卫星的系统参数 (2).pdf
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本报告主要调研了国际上到目前为止所存在的一些星载 InSAR 系统的发展情况,总结了
各系统的一些技术指标及参数选择。
以下调研系统中,除了 TanDEM-X 干涉系统之外,其他的星载 SAR 系统都不是用来专门
进行干涉测量使用的,它们基本的任务还是实现二维高分辨成像,因此大多采用的是重复
轨道干涉测量模式。在进行干涉测量之前,首先要估算此次测量的基线数值,如果不满足
要求,此次测量数值就不会采用,因此,对于重复轨道干涉测量的基线实际上是针对需要
的测高精度筛选出来的。
1、美国 Seasat 系统
1978 年 6 月,美国国家航空航天局发射了海洋卫星(SeaSat),在卫星上首次装在了合
成孔径雷达,对地球表面 1 亿
km
的面积进行了测绘,该卫星在空间飞行 100 天,采用的
是重复轨道干涉模式,首次从空间获得地球表面雷达干涉测量数据。
表 1 SeaSat 卫星的技术指标及相关参数
2
研究单位
发射时间
工作模式
轨道倾角(度)
重访周期(天)
工作波段
工作波长(cm)
入射角(度)
脉冲宽度(s)
信号带宽(Hz)
PRF(Hz)
SeaSat 卫星
美国国家航空航天局 天线尺寸(长*宽,m)
1978 年 6 月 极化方式 HH
重复轨道干涉模式 飞行高度(km) 795
108 幅宽(km) 100
3 方位向分辨率(m) 25
L 距离向分辨率(m) 25
23.5 卫星编队模式 无
23—26 基线长度(m) 2000(波动很大)
绝对测高精度(m) 20—50
1646
相对测高精度(m)
2、欧洲空间局 ERS 系统
ERS-1 和 ERS-2 雷达卫星为欧洲空间局分别于 1991 年和 1995 年发射,携带有多种有效
载荷,包括侧视合成孔径雷达和风向散射计等装置。
ERS-1 和 ERS-2 雷达卫星构成对同一地面访问时间相差一天的星对,使得两次取得的
SAR 数据之间的相干性得到了一定保障,采用太阳同步晨昏轨道,该系统采用的是重复轨道
干涉模式,卫星编队形式为跟飞。
表 2 ERS-1 和 ERS-2 雷达卫星星对的技术指标及相关参数
研究单位
发射时间
工作模式
轨道倾角(度)
工作波段
工作波长(cm)
入射角(度)
脉冲宽度(s)
信号带宽(Hz)
PRF(Hz)
临界基线长度(km)
ERS-1 和 ERS-2 星对
欧洲空间局 天线尺寸(长*宽,m)
1991 年、1995 年 极化方式
重复轨道干涉模式 飞行高度(km)
98.52 幅宽(km)
C 方位向分辨率(m)
5.7 距离向分辨率(m)
23—26 卫星编队模式
基线长度(m)
绝对测高精度(m)
1679
1.1
相对测高精度(m)
VV
782—785
80—100
30/100
30/100
跟飞或无
75—175
11—14
ERS-1/2 基线的测量方法:轨道数据(星历数据)加上精密的轨道动力及引力模型计算
获得。
3、日本 JERS-1 系统
JERS-1 雷达系统是日本于 1992 年发射升空的,采用太阳同步晨昏轨道,该卫星采用了
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