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)

Шестая всероссийская открытая ежегодная конференция
«Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса»
Москва, ИКИ РАН, 10-14 ноября 2008 г.
(Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, природных и антропогенных объектов)

VI.G.358

Результаты SAR интерферометрии горных районов Тянь-Шаня (Киргизия) по данным ASAR ENVISAT

Баркалова Т.С.(2), Кибардина И.Н.(1) , Кузиков С.И.(2), Саворский В.П.(1), Тищенко Ю.Г.(1)
(1) Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН, Фрязино,Московская обл, Россия, inkib@ire.rssi.ru
(2) Научная станция РАН, Бишкек, Кыргызстан
В работе представлены результаты SAR интерферометрии данных ASAR ENVISAT двух районов Киргизии: района озера Иссык-Куль и г. Бишкека. InSAR изображения получены с помощью пакета ROI_PAC (Repeat Orbit Interferometry Package), имеющегося в свободном доступе. Для компенсации высоты поверхности использованы доступные данные цифровой карты высот поверхности земли SRTM 90m (точки цифровой карты разнесены на расстояние 90 м друг от друга), полученные в миссии Shuttle Radar Topographic Mission. При работе с картографическими данными использовался пакет GMT3.4.6 для получения цифровой карты DEM (Digital elevation models) интересующего участка. Необходимые орбитальные данные Orbital Data Records (ODR) и программа работы с орбитой – getorb также имеются в свободном доступе. Пакеты ROI_PAC, getorb и GMT3.4.6 были инсталлированы на аппаратные средства ФИРЭ РАН SunOS ultra 5.8 Generic_117350-08 sun4u sparc SUNW, Ultra-4.
Для отладки методики получения интерферометрических изображений были взяты кадры района г. Бишкек (T234/F2745) и озера Иссык-Куль (T420/F2763) (в обозначениях Track/Frame). В результате обработки удалось получить по одной интерференционной картине каждого кадра. Интерферометрические базы при этом составляли 162 и 139 м. Дальнейшая обработка, то есть компенсация поверхности данными SRTM, развертка фазы и геокодирование (то есть пересчет на географические координаты), выполненная пакетом ROI_PAC, позволили получить развернутую фазу и пересчитать ее в высоту над поверхностью земли для участков с высокой когерентностью сигнала.

Дистанционные методы в геологии и геофизике

220