乐 颖,夏元平,钱文龙
(1.东华理工大学测绘工程学院,江西 南昌 330013;2.福州市勘测院,福建 福州 350108)
数字高程模型(digital elevation model,DEM)蕴含了丰富的地表高程信息,在测绘、地质地貌、工程建设、环境治理等诸多领域具有极其重要的作用[1-4]。由于我国南北方气候差异明显,尤其是在我国西南部区域,经常伴有多云多雨天气,通过摄影测量、光学遥感等常规手段很难获取这些区域的DEM[5]。此外,相较于光学遥感,合成孔径雷达干涉测量(interferometric synthetic aperture radar,InSAR)反演DEM时,不受天气状况的限制,可全天候全天时进行数据采集,并且具有高精度、高分辨率的优势,从而成为了获取 DEM 的常用手段之一[6]。针对不同地区、不同应用领域,分析其影响因素,并尝试各种改进方法获取DEM,从而改善DEM精度仍是目前研究的热点[7]。
InSAR技术是目前获取DEM的常用手段,通过获取同一区域两幅SAR影像,并利用影像上的相位信息进行差分干涉,从而反演出DEM。然而,InSAR技术由于轨道误差、大气影响、空间与时间失相关等固有缺陷,在实际应用中受到一定的影响。一些学者基于InSAR技术进行了改进研究,从而提高 InSAR 数据处理的效率和精度,并将其有效地用来反演DEM[8]。文献[9]以DEM数据为基础,结合强局部加权回归算法,利用反距离加权方法进行空间插值,从而获得了可靠性更好的河床重构数据。文献[10]提出了一种基于DEM辅助后向投影模型的InSAR高程反演方法,显著降低了干涉条纹的密度,有效地提高了DEM反演精度。文献[11]采用InSAR技术获取矿区DEM,并对定南县岭北离子型稀土矿区数据进行实验,得到了该矿区的地形地貌特征。……