附加控制点几何约束的星载SAR几何定标方法

    公开(公告)号:CN116520267A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310630003.2

    申请日:2023-05-30

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种附加控制点几何约束的星载SAR几何定标方法,其特征在于,包括以下步骤:采集控制点;基于拟合方法对所述控制点进行拟合,获得控制点的附加几何约束;构建初始SAR对地定位模型;建立具有像素坐标和大地坐标的控制点对数据库;计算所述初始SAR对地定位模型的几何定位误差;建立SAR几何定标模型;求解所述SAR几何定标模型获得几何定标参数,从而实现SAR几何定标。与现有技术相比,本发明具有减小DOM采集控制点的误差、提高SAR几何定标精度等优点。

    一种基于风力发电机提供控制点的星载SAR几何定标方法

    公开(公告)号:CN115407289B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202211030445.5

    申请日:2022-08-26

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于风力发电机提供控制点的星载SAR几何定标方法,包括:获取SAR影像;构建初始几何定位模型,实现基于像方坐标和物方坐标的SAR影像与DOM的相互映射;在SAR影像和DOM中采集风力发电机的同名点对,并划分为控制点对和检核点对;对控制点数据库中的点数据逐点计算几何定位误差;计算大气延迟值;分析几何定位误差来源,并建立考虑大气延迟的几何定标模型,用于求解SAR卫星成像系统误差修正参数;基于控制点数据库和几何定标模型解算系统性误差修正参数,更新初始几何定位模型;评估模型的定位性能。与现有技术相比,本发明具有无需几何定标场的支持、通用性强等优点。

    一种航空高分机载SAR影像的几何和辐射改正方法

    公开(公告)号:CN118191834A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410061138.6

    申请日:2024-01-16

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种航空高分机载SAR影像的几何和辐射改正方法,包括以下步骤:定位SAR图像中角反射器的成像区域,使用质心法确定每个角反射器的图像坐标,并计算中心点的脉冲响应能量;读取SAR图像的辅助信息,建立初始的距离‑多普勒模型;构建附加约束的几何校准模型,并使用最小二乘法对其进行求解,得到轨道改正参数;更新初始的距离‑多普勒模型,得到更新的距离‑多普勒模型;根据所述脉冲响应能量,采用列温伯格马特算法来校准影像辐射模型;将轨道参数改正结果和改正后影像结果输出并保存。与现有技术相比,本发明提出的几何和辐射改正方法校准性能更优,可实现机载SAR影像的精确几何校准和辐射改正等优点。

    一种大范围星载SAR影像统一几何标定方法

    公开(公告)号:CN115561716A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211005901.0

    申请日:2022-08-22

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种大范围星载SAR影像统一几何标定方法,包括:收集SAR影像产品,预处理得到强度数据;根据SAR影像辅助文件构建RD几何定位模型;获取SAR影像对应的正射影像和数字高程模型,生成控制点和检核点数据库,从而计算初始RD模型的几何定位偏差;根据SAR成像机理确定对地几何定位误差来源,从而建立误差方程和几何定标模型;采用标准大气模型获取大气参数并结合萨斯塔莫宁模型和克罗布歇模型实现大气路径延迟的近实时估计;根据控制点数据库和几何定标模型计算SAR卫星成像误差改正参数,进而更新RD几何定位模型。与现有技术相比,本发明采用的大范围星载SAR影像统一几何标定方法无需几何定标场的支持,且不依赖于再分析气象产品,具有较好的通用性。

    一种基于风力发电机提供控制点的星载SAR几何定标方法

    公开(公告)号:CN115407289A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211030445.5

    申请日:2022-08-26

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于风力发电机提供控制点的星载SAR几何定标方法,包括:获取SAR影像;构建初始几何定位模型,实现基于像方坐标和物方坐标的SAR影像与DOM的相互映射;在SAR影像和DOM中采集风力发电机的同名点对,并划分为控制点对和检核点对;对控制点数据库中的点数据逐点计算几何定位误差;计算大气延迟值;分析几何定位误差来源,并建立考虑大气延迟的几何定标模型,用于求解SAR卫星成像系统误差修正参数;基于控制点数据库和几何定标模型解算系统性误差修正参数,更新初始几何定位模型;评估模型的定位性能。与现有技术相比,本发明具有无需几何定标场的支持、通用性强等优点。

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