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Interferogramm generieren (Image Analyst Tools)

Zusammenfassung

Erstellt ein Interferogramm durch Differenzierung der Phase der Referenzeingabe und der Eingabe des Sekundär-SLC (Single Look Complex). Dies wird durch eine Kreuzkorrelation des komplexen Eingaberadardatenpaares erreicht.

Das Werkzeug kann auch verwendet werden, um mithilfe eines Eingabe-DEM (Digital Elevation Model, Digitales Höhenmodell) den Phasenbeitrag aus der Topografie zu entfernen.

Das Ausgabe-Interferogramm wird ebenfalls ein komplexes Format haben. Ein komplexes Interferogramm besteht aus den folgenden Komponenten:

  • Phase—Stellt die Differenz zwischen den Phasen der Radarsignale der beiden SLC-Bilder dar. Diese Phaseninformationen werden durch Oberflächen-Formveränderungen, Topografie und atmosphärische Effekte beeinflusst und bilden somit die Kernkomponente für interferometrische Analysen.

  • Amplitude—Stellt die kombinierte Stärke der Radarsignale aus den beiden SLC-Bildern dar. Diese Amplitudeninformation entspricht der kombinierten Stärke des Radarsignals zweier SLC-Datasets. Bereiche mit hoher Amplitude entsprechen oft stabileren und konsistenteren Radarechos, was auf eine höhere Kohärenz und bessere Datenqualität hindeuten kann.

Verwendung

  • Dieses Werkzeug erstellt ein Interferogramm in einem komplexen Datenformat. Das Interferogramm ist das Kernprodukt, das in InSAR- und DInSAR-Workflows erstellt wird.

  • Die Eingabe muss ein Paar komplexer Radardaten aus derselben Mission, demselben Erfassungsmodus und derselben Richtung sein. Das Paar muss außerdem aus der gleichen Umlaufbahn stammen. Die SLCs von Sentinel-1A und Sentinel-1B können gepaart werden, da sie beide zur Mission Sentinel-1 gehören.

  • Das Eingabe-Radar-Paar muss koregistriert werden. Führen Sie das Werkzeug Koregistrierung übernehmen aus, um das Eingabe-Radar-Datenpaar zu koregistrieren, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen.

  • Kopolarisierte Bänder werden häufiger verwendet als kreuzpolarisierte Bänder, um die Ergebnisse zu optimieren. Aufgrund ihrer geringen Kohärenz werden kreuzpolarisierte Bänder normalerweise nicht für InSAR-Workflows verwendet.

    Geben Sie für den Parameter Polarisationsbänder das kopolarisierte Band an, um die Kohärenz zu verbessern und die nachfolgende Verarbeitung zu optimieren.

    Beispiele für kopolarisierte Bänder sind VV und HH.

  • Die Ausgabe dieses Werkzeugs wird mit dem Farbschema "Bathymetrische Abstufung" angezeigt.

  • Die Überlegungen zur Basislinie für InSAR-Anwendungen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

    Typ der Basislinie

    Definition

    Kleinere Basislinie

    Größere Basislinie

    Rechtwinklige Basislinie

    Die Komponente der physikalischen Trennung zwischen den beiden Satellitenerfassungspositionen, die senkrecht zur Sichtlinie (LOS) verläuft.

    Die Phasenkohärenz wird beibehalten, was für die Überwachung von Oberflächenverformungen ideal ist. Die Empfindlichkeit gegenüber Höhenunterschieden wird reduziert, wodurch sie weniger für die DEM-Erstellung geeignet ist.

    Die Empfindlichkeit gegenüber der Topografie wird erhöht, was für die DEM-Erstellung ideal ist.

    Zeitliche Basislinie

    Der zeitliche Trennung zwischen den beiden Aufnahmen.

    Verbesserte Kohärenz in dynamischen Flächen und Erfassung schneller Veränderungen wie Erdrutsche und Erdbeben.

    Geeignet für die Erkennung langsamer, kumulativer Formveränderungen wie tektonischer Bewegungen, birgt jedoch das Risiko einer Dekorrelation.

    Rechtwinklige und zeitliche Basislinien

  • Wenn der Parameter Topografische Phase entfernen aktiviert ist, entfernt das Werkzeug mithilfe eines DEM das Signal der topografischen Phase aus dem Ausgabe-Interferogramm. Dieser Verarbeitungsschritt it notwendig, damit das Formveränderungssignal in DInSAR-Workflows isoliert wird.

    Optimale Ergebnisse erzielen Sie, wenn das Eingabe-DEM eine ähnliche Auflösung wie die Eingaberadardaten hat.

Parameter

Beschriftung Erläuterung Datentyp

Eingabe-Referenzradardaten

Die komplexen Eingabe-Referenzradardaten.

Raster Dataset; Raster Layer

Eingabe-Sekundär-Radardaten

Die komplexen Eingabe-Sekundär-Radardaten.

Raster Dataset; Raster Layer

Ausgaberadardaten

Die Ausgaberadardaten des Interferogramms.

Raster Dataset

Polarisationsbänder

(Optional)

Die Polarisationsbänder, die interferiert werden.

Der erste Band ist standardmäßig ausgewählt.

String

Topografische Phase entfernen

(Optional)

Gibt an, ob das Signal der topografischen Phase entfernt wird.

  • AktiviertBei der Erstellung des Interferogramms wird das Signal der topografischen Phase entfernt. Die Ausgabe ist ein Interferogramm, aus dem die topografische Phase entfernt wurde. Wenn diese Option verwendet wird, muss der Parameterwert DEM-Raster angegeben werden.

  • DeaktiviertDas Signal der topografischen Phase wird nicht aus dem Interferogramm entfernt. Die Ausgabe ist ein Interferogramm, aus dem die Flat-Earth-Phase entfernt wurde. Dies ist die Standardeinstellung.

Boolean

DEM-Raster

(Optional)

Das DEM-Raster, mit dem das aus dem Terrain resultierende Phasensignal geschätzt wird.

Dieser Parameter ist erforderlich, wenn der Parameter Topografische Phase entfernen aktiviert ist.

Mosaic Layer; Raster Layer

Geoid-Korrektur anwenden

(Optional)

Gibt an, ob das vertikale Bezugssystem des Eingabe-DEM in ellipsoidförmige Höhe transformiert wird. Die meisten Höhen-Datasets werden auf orthometrische Höhe über dem Meeresspiegel referenziert, sodass eine Korrektur in diesen Fällen zum Konvertieren in ellipsoidförmige Höhe erforderlich ist.

  • AktiviertEine Geoid-Korrektur wird durchgeführt, um orthometrische Höhe in ellipsoidförmige Höhe (basierend auf dem Geoid EGM96) zu konvertieren. Dies ist die Standardeinstellung.

  • DeaktiviertEs wird keine Geoid-Korrektur vorgenommen. Verwenden Sie diese Option nur, wenn das DEM in ellipsoidförmiger Höhe angegeben ist.

Boolean

Ausgabe des geglätteten Interferogramms

(Optional)

Die Ausgaberadardaten des geglätteten Interferogramms. In der Ausgabe wird nur die Flat-Earth-Korrektur berücksichtigt.

Raster Dataset

Umgebungen

Zellenausrichtung, Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, GPU-ID, Multidimensionale Variable abgleichen, NoData, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Prozessortyp, Pyramide, Raster-Statistiken, Resampling-Methode, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße, Dimensionen vereinigen

Lizenzierungsinformationen

  • Basic: Erfordert "Image Analyst"
  • Standard: Erfordert "Image Analyst"
  • Advanced: Erfordert "Image Analyst"