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Appliquer la coregistration (Outils Image Analyst)

Résumé

Rééchantillonne les données SLC (Single Look Complex) secondaires sur la grille SLC de référence à l’aide d’un modèle numérique d’élévation (MNE) et de métadonnées vectorielles d’état orbital.

Pour les données radar du mode d’acquisition TOPS (Terrain Observation with Progressive Scan, observation du terrain par balayage progressif), l’outil procède également au deramping et à la démodulation de la grille SLC secondaire avant le rééchantillonnage. Une fois le rééchantillonnage effectué, les données radar secondaires font l’objet d’un deramping et d’une démodulation.

Utilisation

  • Pour les données SLC Sentinel-1, utilisez cet outil après l’outil [Apply Orbit Correction (Appliquer une correction d’orbite)].

  • Pour les applications InSAR et DInSAR, les données radar en entrée doivent comporter la même géométrie satellite.

  • Pour optimiser les résultats de la coregistration, utilisez le MNE à la résolution la plus élevée qui est disponible pour la zone d’intérêt.

  • Utilisez l’outil [Compute Coherence (Calculer la cohérence)] pour mesurer la réussite de la coregistration.

  • Les considérations relatives à la ligne de base pour les applications InSAR sont présentées dans le tableau ci-dessous :

    Type de ligne de base

    Définition

    Ligne de base plus petite

    Ligne de base plus grande

    Ligne de base perpendiculaire

    Composante de la séparation physique entre les deux positions d’acquisition satellite perpendiculaires à la ligne de visée (LOS).

    Conserve la cohérence de phase, ce qui est idéal pour la surveillance de la déformation de surface. La sensibilité aux différences d’élévation est moindre, ce qui la rend moins idéale pour la génération de MNE.

    Augmente la sensibilité à la topographie, ce qui est idéal pour la génération de MNE.

    Ligne de base temporelle

    Séparation temporelle entre les deux acquisitions.

    Plus grande cohérence dans les zones dynamiques et capture les modifications rapides (les glissements de terrain et les séismes, par exemple).

    Permet de détecter les lentes déformations cumulatives telles que les mouvements tectoniques, bien que cela comporte un risque de décorrélation.

    Lignes de base perpendiculaires et temporelles

Paramètres

Etiqueter Explication Type de données

Données radar de référence en entrée

Données radar complexes de référence en entrée.

Raster Dataset; Raster Layer

Données radar secondaires en entrée

Données radar complexes secondaires en entrée.

Raster Dataset; Raster Layer

Données radar secondaires en sortie

Données radar secondaires en sortie pour lesquelles la coregistration avec les données radar de référence a été effectuée.

Raster Dataset

Raster MNE

(Facultatif)

Raster MNE à utiliser pour estimer la zone éclairée locale.

Mosaic Layer; Raster Layer

Appliquer une correction géodésique

(Facultatif)

Indique si le système de référence verticale du MNE en entrée est transformé en hauteur ellipsoïdale. La plupart des jeux de données d’altitude étant référencés par rapport à la hauteur orthométrique au niveau de la mer, une correction est nécessaire dans ce cas pour effectuer la conversion en hauteur ellipsoïdale.

  • ActivéUne correction de géoïde sera effectuée pour convertir la hauteur orthométrique en hauteur ellipsoïdale (en fonction de la géoïde EGM96). Il s’agit de l’option par défaut.

  • DécochéAucune correction de géoïde ne sera effectuée. Utilisez cette option uniquement si le MNE est exprimé en hauteur ellipsoïdale.

Boolean

Bandes de polarisation

(Facultatif)

Bandes de polarisation à corriger.

La première bande est sélectionnée par défaut.

String

Environnements

Alignement des cellules, Compression, Espace de travail courant, NoData, Pyramide, Statistiques raster, Méthode de rééchantillonnage, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile

Informations de licence

  • Basic: Requiert Image Analyst
  • Standard: Requiert Image Analyst
  • Advanced: Requiert Image Analyst