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基于ALOS-2 PALSAR-2多基线极化干涉SAR数据反演森林高度

本站小编 Free考研考试/2022-01-03

谭鹏源1,,
朱建军1,,,
付海强1,,
林辉2,
1.中南大学地球科学与信息物理学院 长沙 410083
2.中南林业科技大学林业遥感信息工程研究中心 长沙 410004
基金项目:国家自然科学基金(41531068, 41820104005),湖南省自然资源调查与监测工程技术研究中心开放课题(2020-1),中南大学研究生科研创新项目(2019zzts656)

详细信息
作者简介:谭鹏源(1995–),男,河南人,中南大学地球科学与信息物理学院硕士研究生。主要研究方向为PolInSAR数据处理及其应用。E-mail: tanpengyuan@csu.edu.cn
朱建军(1962–),男,湖南人,获中南工业大学工学博士学位,目前为中南大学教授/博导,主要研究方向为测量误差数据处理、InSAR、PolInSAR及地表覆盖层参数反演。E-mail: zjj@csu.edu.cn
付海强(1987–),男,吉林人,获中南大学工学博士学位,目前为中南大学副教授,主要研究方向为PolInSAR数据处理及地表覆盖层参数反演。E-mail: haiqiangfu@csu.edu.cn
林辉:林 辉(1965–),女,湖北人,博士 ,博士生导师。2005年在中南林业科技大学获得博士学位,中南林业科技大学教授。主要研究方向为森林资源经营管理、林业遥感、林业地理信息技术。E-mail: linhui@csuft.edu.cn
通讯作者:朱建军 zjj@csu.edu.cn
责任主编:陈尔学 Corresponding Editor: CHEN Erxue
中图分类号:P237

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出版历程

收稿日期:2020-04-02
修回日期:2020-05-31
网络出版日期:2020-06-13

Inversion of Forest Height Based on ALOS-2 PARSAR-2 Multi-baseline Polarimetric SAR Interferometry Data

TAN Pengyuan1,,
ZHU Jianjun1,,,
FU Haiqiang1,,
LIN Hui2,
1. School of Geociences and Info-Physics, Central South University, Changsha 410083, China
2. Research Center of Forestry Remote Sensing & Information Engineering Central South University & Technology, Changsha 410004, China
Funds:The National Natural Science Foundation of China (41531068, 41820104005), Opening Foundation of Hunan Engineering and Research Center of Natural Resource Investigation and Monitoring (2020-1), The Innovation Foundation for Postgraduate of Central South University (2019zzts656)

More Information
Corresponding author:ZHU Jianjun, zjj@csu.edu.cn

摘要
摘要:为了弥补单基线干涉合成孔径雷达(InSAR)观测信息不足以及几何结构单一限制,该文提出了一种利用ALOS-2 PALSAR-2多基线极化干涉合成孔径雷达(PolInSAR)数据反演森林高度的方法,首先引入相干最大分离算法(MCD)用于寻求极化空间内对体散射最为敏感的极化方式,并利用该极化方式的相干幅度在少量外部已知森林高度数据辅助下对时间去相干半经验散射模型进行解算,然后进一步融合多基线数据用于增加观测几何的多样性,提升反演结果的可靠性。为了验证上述方法的有效性,该文以湖南省攸县黄丰桥国有林场为实验区,采用3对分别具有14天时间基线的ALOS-2 PALSAR-2干涉影像进行实验分析。实验结果表明,该文所提方法有效改善已有方法中的假设和仅适用单基线干涉数据的限制,使反演精度至少提高40%。
关键词:合成孔径雷达/
时间去相干/
多基线/
相干最大分离算法/
森林高度
Abstract:To compensate for the limitations of insufficient observation information and simplistic geometric structure of single-baseline InSAR, this study proposes a new method for extracting forest height from ALOS-2 PARSAR-2 multi-baseline PolInSAR datas. Firstly, the Maximum Coherence Difference (MCD) algorithm is introduced to determine the polarization; this algorithm is very sensitive to volume scattering in the polarization space. Then, with the aid of a small amount of externally known forest height data, the coherence amplitude of the polarization is used to solve the temporal decorrelation semi-empirical scattering model. In addition, multi-baseline datas are further fused to increase the diversity of observation geometry and improve the reliability of the inversion results. To verify the effectiveness of the proposed method, we selected Huangfengqiao Forestry Center in Hunan, China as the study area and used three pairs of ALOS-2 PALSAR-2 interferometric images with 14-day temporal baseline for the experimental analysis. The experimental results showed that the method proposed in this study effectively improved the assumptions and addressed the limitation of the existing method that is only applicable to single-baseline interferometric data. Thus, the inversion accuracy can be improved by at least 40%.
Key words:Synthetic Aperture Radar (SAR)/
Temporal decorrelation/
Multi-baseline/
Maximum Coherence Difference (MCD)/
Forest height



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