一种光学影像协同的SAR影像控制点筛选与提取方法及系统

    公开(公告)号:CN118191821A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410497846.4

    申请日:2024-04-24

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提出一种光学影像协同的SAR影像控制点筛选与提取方法及系统。本发明获取光学正射影像、数字高程模型、SAR左影像右影像及其对应辅助文件;在光学正射影像上量测金属结构物平面位置,结合数字高程模型,得到金属结构物的大地坐标作为类散射体点的大地坐标;分别根据SAR左影像、右影像及其辅助文件构建左影像、右影像的几何定位模型;分别采用左右影像的几何定位模型将类散射体点的大地坐标映射成左影像、右影像中精确像方坐标;计算左影像中精确像方坐标和右影像中精确像方坐标对应的大地坐标并将其作为控制点的大地坐标;将控制点的大地坐标参与空中三角测量实现几何定位精度低的微小型SAR卫星影像或者光学卫星影像定位精度提升。

    一种高精度星载SAR几何定标方法

    公开(公告)号:CN107367716B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201710539627.8

    申请日:2017-07-04

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明涉及一种高精度星载SAR几何定标方法,将影响斜距测量精度的主要影响因素分为SAR系统时延误差和大气传播延迟误差。SAR系统时延误差主要是雷达信号在SAR载荷内部经过各个部件时产生的固有的时延误差,即从振荡器处产生到SAR天线发射端、再从SAR天线接收端到回波数据的接收采样,主要受雷达信号的带宽和脉冲宽度影响;大气传播延迟误差主要是雷达信号在传播路径上受到大气环境的折射等影响产生的时变的时延误差。由此,根据雷达信号的带宽和脉冲宽度组合,分组进行星载SAR的几何定标,无需考虑成像模式、波位、左右侧视等因素的影响,大大降低了星载SAR几何定标的工作量;考虑了时变的大气环境对斜距测量精度的影响,提高了定标精度。

    一种星载SAR影像几何交叉定标方法和系统

    公开(公告)号:CN108562882A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810644872.X

    申请日:2018-06-21

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明涉及一种星载SAR影像几何交叉定标方法和系统,包括步骤1),建立待标定影像的大气延迟改正模型;步骤2),建立待标定影像的几何定标模型;步骤3),从待标定影像和基准影像上选取若干对同名点;步骤4,根据待标定影像成像时间,利用NCEP提供的全球大气数据和欧洲定轨中心(CODE)提供的电离层电子含量分布数据,通过步骤1)建立的大气延迟改正模型计算待标定影像的大气延迟改正值;步骤5),利用步骤3)获取的若干对同名点和步骤4)得到的大气延迟改正值代入步骤2)的建立的几何定标模型,完成几何定标参数解算。采用本发明可以实现SAR卫星的常态化、短周期几何定标,不需要在地面提前布设靶标,大大节约了人力和财力成本。

    一种星载SAR影像无场几何定标方法

    公开(公告)号:CN109597040B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN201811620738.2

    申请日:2018-12-28

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种星载SAR影像无场几何定标方法,其特征在于:根据影像同名点定位一致性建立无场几何定标模型,所述无场几何定标模型由距离方程和多普勒方程组成,在距离方程上补偿斜距改正值和大气延迟改正值;获取同名点对,计算无场几何定标模型中参数,计算待标定影像的大气延迟改正值;通过约束同名点交会残差最小来探测得到几何定标参数。本发明能够解决SAR卫星的快速精确标定及短周期标定难题,不需要依赖地面定标场的控制数据和高精度参考数据,可以提高影像几何定位精度,不需要在地面提前布设靶标。

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