研究目的
探索先进合成孔径雷达(SAR)系统在北极场景中为监视、变化检测、移动目标识别和高分辨率成像提供的可能性。
研究成果
该活动证明了全极化合成孔径雷达在北极应用中相较于单极化系统的优越性,能够实现冰/雪表面及下方物体的探测、变化检测和目标识别。不同频段提供互补信息:高频可探测地表特征,低频则能穿透地下结构。该数据集为未来传感器评估及北极监视能力的优化建议提供了支持。
研究不足
F-SAR系统最多仅允许同时使用三种极化方式,且需要单独飞行来获取P波段数据,这限制了多波段的同步采集。全极化系统的复杂性和成本可能会阻碍其在军事领域的广泛应用。
1:实验设计与方法选择:
研究采用F-SAR系统在北极环境中进行多波段全极化SAR成像测试。通过Pauli分解和SDH分解进行数据分析与可视化呈现。
2:样本选择与数据来源:
选取格陵兰测试场地(如康克鲁斯瓦格、凯凯塔苏瓦克),通过GPS测量、照片、视频及航拍图像获取地面真实数据。
3:实验设备与材料清单:
F-SAR系统(多波段极化SAR)、GPS设备、相机、用于航拍的直升机、测试对象(如飞机、雪地摩托、狗拉雪橇、角反射器)。
4:实验流程与操作规范:
使用F-SAR系统在X、C、S、L、P多频段获取数据,对测试场地实施飞行作业。通过飞行间隔变更实现变化检测实验,数据处理包含基于数字高程模型的地理编码及极化分解应用。
5:数据分析方法:
通过分解分量生成RGB图像,制作变化检测差分图,并基于物理散射特性进行解译分析。
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