Войти на сайт
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
"СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА"
(Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, природных и антропогенных объектов)

Пятнадцатая Всероссийская открытая конференция "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса"

XV.A.254

Инварианты при калибровке полнополяриметрических РСА в условиях фарадеевского вращения плоскости поляризации

Сорочинский М. В. (1), Захаров А.И. (1)
(1) Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязино Московской обл., Россия
Существенная особенность возникает при работе полнополяриметрических РСА в низкочастотной области радиодиапазона на частотах 1.4 ГГц и ниже, где приходится учитывать влияние эффекта Фарадея, который может заметно исказить результаты измерений матрицы рассеяния того или иного изучаемого объекта [1,2]. Наиболее эффективным средством борьбы с отмеченным обстоятельством является внешняя калибровка РСА, однако оказывается, что при калибровке фарадеевский угол влияет на результат измерений внутренних параметров РСА таких, как дисбаланс и уровень перекрестных искажений, так что если в момент калибровочных измерений фарадеевский угол неизвестен, то, вообще говоря, невозможно определение и внутренних параметров радиолокатора. Существующие известные традиционные методики [3-6] не позволяют скомпенсировать влияние эффекта Фарадея. В результате этого ни определение внутренних параметров РСА, ни измерение угла поворота плоскости поляризации становится практически невозможным. Изложенные обстоятельства приводят к необходимости изыскания способов усовершенствования методики калибровки РСА
Ряд ограничений [7] можно снять, воспользовавшись инвариантами, не зависящими от фарадеевского вращения, которые составлены из некоторых комбинаций параметров РСА. В качестве таких инвариантов выступают разности элементов первого и второго и суммы третьего и четвертого столбцов матрицы параметров [4]. Численное значение каждого из инвариантов может быть измерено в процессе калибровки РСА по обычным методикам, не учитывающим эффект Фарадея. Результаты этих измерений дают возможность составить систему нелинейных уравнений относительно оценок неизвестных внутренних параметров РСА, которые могут быть получены в результате решения такой системы численными методами. Оцененные внутренние и измеренные в присутствии эффекта Фарадея параметры РСА позволяют определить и величину фарадеевского вращения.
В качестве одного из возможных методов измерения инвариантов следует рассматривать калибровку РСА по точечным эталонным отражателям с использованием калибровочного полигона.
Калибровка по естественным протяженным целям дает возможность оценить внутренние параметры радиолокатора только в тех местах, где отсутствует эффект Фарадея. Однако помощью данного алгоритма при известных внутренних параметрах РСА может быть измерено фарадеевское вращение в любой точке земной поверхности и, следовательно, может быть осуществлена и калибровка радиолокатора.

Ключевые слова: полнополяриметрические РСА, матрица рассеяния, калибровка, эффект Фарадея, инварианты
Литература:
  1. Wright P., Quegan S., Wheadon N., and Hall D. Faraday rotation effects on L-band spaceborne SAR data // IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 2003. Vol. 41. № 12. P. 2735-2744.
  2. Kimura H. Calibration of ALOS/PALSAR polarimetric data affected by Faraday rotation // Proc. IGARSS’05. 2005. V. 5. P. 3369-3372.
  3. Yueh S.H., Kong J.A., and Shin R.T. Calibration of polarimetric radars using in-scene reflectors // PIER. 1990. Vol. 3. P. 451-510.
  4. Wiesbeck W., Riegger S. A complete error model for free space polarimetric measurements // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. 1991. Vol. 39. № 8. P.1105-1111.
  5. Freeman A. SAR calibration: an overview // IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 1992. Vol. 30. № 6. P.1107-1121.
  6. Quegan S. A unified algorithm for phase and cross-talk calibration of polarimetric data - theory and observation // ibid. 1994. Vol. 32. № 1. P. 89 99.
  7. Freeman A. Calibration of linearly polarized polarimetric SAR data subject to Faraday rotation // ibid. 2004. Vol. 42. № 8. P. 1617-1624.

Презентация доклада

Методы и алгоритмы обработки спутниковых данных

60