合成孔径雷达干涉技术

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1、合成孔径雷达干涉技术(D-lnSAR)合成孔径雷达干涉技术(InterferometrySyntheticApertureRadar,InSAR)是利用重复轨道的方式,获取不同时间同一地区的SAR影像,以SAR影像屮所储存的复数资料屮Z相位(Phase)值来粹取出地表的三维资讯,并利用空载及卫星的SAR感测器在侧视的儿何条件下,以干涉技术(Interferometry)获得地表的高程•..合成孔径雷达下涉技术(InterferometrySyntheticApertureRadar,InSAR)是利用重复轨道的方式,获取不同吋间同一地区的SAR影像,以SAR影像屮所储存

2、的复数资料(ComplexData)中之相位(Phase)值來粹取出地表的三维资讯,并11利用空载及「卩•星的SAR感测器在侧视的几何条恥下,攻干涉技术(Interferometry)获得地表的高程资料。图1雷达干涉几何示意图合成孔径雷达差分干涉法(DifferentialInterferometrySyntheticApertureRadar,D-lnSAR)是用来量测戸标物的微量移动,例如变迁侦测。其为利用不同时期的两幅InSART涉图相减消去原始地形效应后,得到纯粹因地形变形所产生的相位值。这个技术可提供至几个公分级或更少的相对精度。以下为以合成孔径雷达差分干涉技

3、术(D-lnSAR)于彰化云林地区之地表变形研究。由于台湾位于亚热带区域,在干湿季有极大的水气变化,甚至影响干涉的成果,彰云地区在干季(十月~隔年三月)所得到之影像较少短波长之变化,人多反应实际地表变化,然而在湿季(四月~九月)所得到Z影像可明显发现短波长的扰动,因此得到的干涉结杲包含了地表变形叠加水气、云层等,为了不增加结果的误差,故仅选取干季时间的地表变化叠加分析。为了进一步探讨彰云地区沿海至内陆地层下陷演变,选取其中民国86年干季影像套叠工研院绘制之年平均下陷速率等值线图,其中彰化地区为民国84至86年平均下陷速率等值线,云林地区则为民国85-87年平均下陷速率等

4、值线,出图可发现,InSAR影像于干季140天叠加之地表变形趋势与水准检测所绘制z年平均卜•陷速率相当一致。从结果來看,彰云地区Z地层下陷主要集屮在浊水溪岀海口(大城乡、二林镇)及云林县内陆地区(元长乡、土库镇)。说明了利用此项技术能够快速的取得大面积的地表变形情况,有助于作为地壳变动与地层下陷潜势与警示分析之依据。图21997年InSAR干季地表变形速率与水准检测年平均下陷比对AB2CT300(km)5561313W3020120」120.245000120.160000120.245

5、000006;!000卑?:ooooobrirl■•图3(A)台南地区的地形图及构造单元。黄色三角形表示GPS测站位置,黑点表示水准测量点。1为台南断层,2为后甲里断层,3为中洲断层。丨为台南台地,II为大湾低地,III为中洲台地。地形剖面切过台南台地。(B)BA干涉图(910天,ha=80.1公尺)。(C)FA干涉图(1610天,ha=103.6公尺)。Distanee(km)Distanee(km)o65432(Eo)QtrsAoAAAAA■•■■TbcdefI1•<%•••i$•iAngARuaaue)①甩匸=dn85296303111・00‘一一,,,u,>,图

6、4(A)沿图三AA剖面的5条相位冋复图。(B)沿着AA,剖面,比较GPSDJnSAR的血以冑哗鳖霭鬻断賈裂篇需黑T显示在大湾低地(见图120.160000120.245000oooozofcl000s6r.iz000006.5图5拆解地形相后的视卫星方向累进位移(SRD)干涉图。(B)沿着主要断层上与滑脱带相关的pop-up模型,推测断层的滑动速率。

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