《表1 矿区部分形变值统计表》

《表1 矿区部分形变值统计表》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《基于时序雷达干涉测量的矿区沉降形变监测研究》


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在完成配准的影像上进行SAR数据差分处理,即对SAR影像进行时间序列的干涉处理,获得以时间为基础的干涉图集,并结合外部高精度DEM模型剔除SAR影像中的地形相位,进而获得去地形的差分干涉图序列[3]。在此基础上,选择稳定性强、相干性高的PS点目标,一般采用相位分析法等方法选择PS点目标,进而对选定的稳定性强、相干性高的PS点进行相位解缠,获得不同因素对地表沉降量的贡献度,即每个像元点的形变量。PS点的相位解缠方法较多,可分为二维解缠法和三维空间解缠法,其中三位解缠法对SAR数据质量要求比较高,一般采用二维解缠法进行相位解缠,其流程为:计算相邻像素间的相位差,在时间域上进行低通滤波处理,削弱影像时间序列间大气延迟的影响;计算滤波后的相位差的相位主值并积分,解缠时间维的相位差。本文以某矿山为研究对象,使用MT-InSAR技术进行数据处理、相位解缠等流程,最终获得某PS目标及沉降点位分布图,不同的PS点目标使用不同的颜色加以区别,在网络平差过程中依据误差传播定律计算得到的各PS点目标的中误差,经解算得到各PS目标上高差变化量,进而得出矿区形变量值(表1),获得该矿山最大沉降量可达17.6mm。