Calculer la cohérence (Outils Image Analyst)
Résumé
Calcule la similitude entre les données radar complexes en entrée de référence et secondaires.
La sortie est un raster de cohérence dont la plage de valeurs est comprise entre 0 et 1, où 0 indique l’absence de cohérence et 1 indique une cohérence parfaite. Une valeur de 0,3 ou plus est considérée comme une valeur de bonne cohérence.
Utilisation
Les entrées doivent être une paire de jeux de données radar complexes co-inscrits.
Le raster de cohérence en sortie peut être utilisé pour la détection des changements cohérents. Le raster de cohérence en sortie peut être utilisé dans des processus InSAR et DInSAR pour évaluer la fiabilité des pixels des interférogrammes.
Pour les applications InSAR et DInSAR, les données radar en entrée doivent comporter la même géométrie satellite.
Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), les paramètres Range Window Size (Taille de la fenêtre d’estimation en distance) et Azimuth Window Size (Taille de la fenêtre d’estimation en azimut) incluent des informations sur la taille estimée requise pour créer un pixel carré approximatif pour la valeur du paramètre Input Radar Data (Données radar en entrée).
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.

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 en sortie |
Les données radar de cohérence en sortie. |
Raster Dataset |
|
Bandes de polarisation (Facultatif) |
Bandes de polarisation à corriger. La première bande est sélectionnée par défaut. |
String |
|
Taille de la fenêtre d’estimation en distance (Facultatif) |
La taille de la fenêtre d’estimation en distance, en pixels. La valeur par défaut est 10. |
Long |
|
Taille de la fenêtre d’estimation en azimut (Facultatif) |
La taille de la fenêtre d’estimation en azimut, en pixels. La valeur par défaut est le nombre minimal de pixels requis pour créer une fenêtre carrée approximative. Par exemple, si la valeur du paramètre Range Window Size (Taille de la fenêtre d’estimation en distance) est 10, la valeur par défaut est 3. |
Long |
Environnements
Alignement des cellules, Compression, Espace de travail courant, NoData, Facteur de traitement parallèle, 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