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一种国产民用SAR卫星几何检校与定位精度改进方法 

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申请/专利权人:中国资源卫星应用中心

摘要:本发明一种国产民用SAR卫星几何检校与定位精度改进方法。采用R‑D模型作为国产民用SAR卫星几何定位模型,全面分析影响几何定位精度的多种误差源,从补偿各误差的角度精确建模,进行误差检校,修正通道延迟、大气传播延迟、相对高程和轨道等误差,改进几何定位精度。本发明基于SAR几何定标场的高精度控制点进行点目标精度评估和基于高精度光学DOM正射影像进行分布目标精度评估。试验结果表明,使用本技术误差补偿后,几何定位结果在国内外不同地区、不同地物场景、大幅度高程起伏中呈现出稳定性,几何定位精度可达到甚至优于1个像元。

主权项:1.一种国产民用SAR卫星几何检校与定位精度改进方法,其特征在于步骤如下:1分析和参数化解耦几何定位的主要误差源,基于所选几何检校场的高精度控制点进行通道延迟定标,同时根据卫星相关辅助文件,计算得到总大气延迟值;2采用R-D模型作为国产民用SAR卫星几何定位模型,同时加入大气传播延迟改正模型,基于几何检校结果给出误差补偿修正量;此外,在精密星历数据的辅助下,采用卫星精密轨道数据对轨道信息进行修正,去除因轨道误差引起的几何定位误差;并依赖于外源高程数据的支撑,进行相对高程误差改正;3进行验证评估,包含点目标评估和分布目标评估;点目标评估即基于SAR几何定标场高精度控制点的精度评估,分布目标评估即基于高精度光学DOM正射影像的精度评估;所述步骤1的具体过程为:步骤11:以同一成像模式、同一种带脉宽组合为基准,查找出该基准对应的任意波位,根据所选几何定标场的位置制定SAR卫星系统的成像任务规划;步骤12:根据SAR卫星系统的成像任务规划,现场适时调整几何定标场中各角反射器和有源定标器的指向,使其法线方向与波的入射方向相同;步骤13:精确测定成像时各角反射器、有源定标器的地理坐标和高程信息;步骤14:同一成像模式下,查找出同一种带脉宽组合的任意波位关于几何定标场区域的回波数据,进行SAR成像处理;步骤15:根据SAR影像辅助文件和GPS导航电文,获取SAR卫星位置、波段波长、入射角参数,分别基于改进的Saastamoinen模型和Klobuchar模型,修正得到总的大气延迟值;步骤16:基于所选几何检校场高精度控制点进行通道延迟定标;所述步骤2的具体过程为:步骤21:根据SAR卫星系统的成像任务规划,确定几何精度验证场区域中同一成像模式下、同一种带脉宽组合的各SAR回波数据;步骤22:根据步骤16,基于几何检校结果进行通道延迟校正;对几何精度验证场区域的各SAR回波数据进行误差补偿;步骤23:根据步骤15,基于改进的Saastamoinen模型和Klobuchar模型计算每景SAR影像的电离层和对流层延迟值,进行大气延迟校正;对几何精度验证场区域的各SAR回波数据进行误差补偿;步骤24:各误差补偿后,对几何精度验证场区域的各SAR回波数据进行通道的成像处理,获取SAR卫星影像和各辅助文件;步骤25:采用距离-多普勒模型作为国产民用SAR卫星几何定位模型,关联SAR图像坐标和地面点的大地坐标,获得经校正后的高精度几何产品;步骤26:在步骤25中,在精密星历数据的辅助下,采用卫星精密轨道数据对轨道信息进行修正,去除因轨道误差引起的几何定位误差;步骤27:在步骤25中,依赖于外源高程数据的支撑,进行相对高程误差改正;所述步骤3的具体过程为:步骤31:基于SAR几何定标场高精度控制点进行点目标精度评估;根据成像安排,选取几何定标验证场中各定标器,利用同轨多景和多轨多景交叉验证的方法,评估经本技术误差补偿后的平面定位精度;步骤32:基于高精度光学DOM正射影像进行分布目标精度评估;下载国内外不同地区,经此技术误差改正后的SAR卫星影像,与高精度光学DOM正射影像作对比,进一步评估几何定位结果在国内外不同地区、不同地物场景、大幅度高程起伏中的稳定性。

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权利要求:

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