一种基于倾斜摄影技术改进的DInSAR方法

    公开(公告)号:CN114252877A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111361646.9

    申请日:2021-11-17

    IPC分类号: G01S13/90 G01C11/34

    摘要: 本发明公开了一种基于倾斜摄影技术改进的DInSAR方法。DEM作为InSAR中一项引入数据,其精度直接影响DInSAR的形变成果精度。本发明将高精度DEM与现有的低分辨率低精度DEM融合,提供与SAR影像分辨率相匹配的DEM栅格数据;同时,使用地质解译方法在依据空三加密后的密集点云制作的实景三维模型上判别位移稳定区域,在位移稳定区域内选择一个或多个参考点作为解缠参考点。本发明引入了高精度DEM数据,减少DInSAR流程中的地形相位干扰;通过地质解译办法推断稳定区域,为InSAR解缠提供相对稳定的起算点,为最终成果的形变趋势提供相对准确的参考信息。

    一种基于倾斜摄影技术改进的DInSAR方法

    公开(公告)号:CN114252877B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202111361646.9

    申请日:2021-11-17

    IPC分类号: G01S13/90 G01C11/34

    摘要: 本发明公开了一种基于倾斜摄影技术改进的DInSAR方法。DEM作为InSAR中一项引入数据,其精度直接影响DInSAR的形变成果精度。本发明将高精度DEM与现有的低分辨率低精度DEM融合,提供与SAR影像分辨率相匹配的DEM栅格数据;同时,使用地质解译方法在依据空三加密后的密集点云制作的实景三维模型上判别位移稳定区域,在位移稳定区域内选择一个或多个参考点作为解缠参考点。本发明引入了高精度DEM数据,减少DInSAR流程中的地形相位干扰;通过地质解译办法推断稳定区域,为InSAR解缠提供相对稳定的起算点,为最终成果的形变趋势提供相对准确的参考信息。

    信号动态遮挡误差降低方法及系统

    公开(公告)号:CN117686970A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311677449.7

    申请日:2023-12-07

    IPC分类号: G01S5/02 G06F17/10

    摘要: 本发明涉及一种信号动态遮挡误差降低方法及系统。本方法根据Anc和Tag的UWB设备、以及标签Tag的佩戴者Wearer,构建关于菲涅尔带投影到二维平面的测距模型;通过测距模型计算Wearer阻挡程度指标DFO,利用DFO优化测距模型,以降低遮挡误差;在优化后的测距模型中,当Wearer处于菲涅尔带椭圆时,计算Wearer对菲涅尔带椭圆实际的阻挡长度;结合阻挡长度,计算截断相对航向角RHA的范围。本发明将Tag和Anc的UWB设备、佩戴者以及菲涅尔带投影到二维平面建立数学模型,结合指标DFO进行优化,有效消减了定位过程中的误差。

    基于空间邻域信息的遥感影像二值变化检测方法及系统

    公开(公告)号:CN117593656A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311455099.X

    申请日:2023-11-03

    摘要: 本发明涉及一种基于空间邻域信息的遥感影像二值变化检测方法及系统。依靠人工操作对高分辨率遥感影像进行变化检测精度差、效率低下。本方法在影像中选取关键点;在关键点的自适应区域内选择多个稀疏关键点;将稀疏关键点组成向量;获取向量的距离;利用向量的距离测量双时态高分辨率遥感图像,计算变化幅度;生成变化幅度图并进行二值化,得到检测结果。本发明使用自适应区域在关键点周围选择合适的样本,有效的规避了噪声点,降低噪声影响,起到了提高变化检测精度的作用;利用箱线图从自适应区域内的像素中排除通常对检测结果造成负面影响的异常像素,有效的提高了变化检测的精度。

    顾及对流层延迟改造的大高差CORS网解算方法

    公开(公告)号:CN113325448A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110427496.0

    申请日:2021-04-21

    IPC分类号: G01S19/41 G01S19/43

    摘要: 本发明涉及顾及对流层延迟改造的大高差CORS网解算方法,方法为:通过精度单点定位技术对各个CORS测站的对流层延迟进行精准估计;利用各个测站的精确三维坐标,对各个测站的对流层延迟进行区域三维建模;对CORS覆盖区域进行三维格网划分;计算虚拟格网点处带有高程属性的对流层延迟改正数;播发具有高程属性的格网化虚拟改正数。本发明通过利用精密单点定位技术对所有测站的对流层绝对延迟进行精准估计,再进行区域建模,首次实现直接无视任何大高差地形条件,可以满足对用户的高精度位置服务需求,解决了高海拔山区基准站之间的高程落差大对于常规网络RTK解算软件无法进行对流层模型的估计难题。