本论文创新点 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第19-34页 |
1.1 研究背景与意义 | 第19-20页 |
1.2 国内外研究综述 | 第20-31页 |
1.2.1 InSAR系统 | 第20-25页 |
1.2.2 地形复杂区域InSAR DEM提取技术 | 第25-28页 |
1.2.3 InSAR技术的发展趋势及存在的问题 | 第28-31页 |
1.3 本文研究内容及章节安排 | 第31-33页 |
1.3.1 研究目标 | 第31页 |
1.3.2 研究内容 | 第31-32页 |
1.3.3 章节安排 | 第32-33页 |
1.4 本章小结 | 第33-34页 |
第2章 InSAR基本理论 | 第34-58页 |
2.1 InSAR基本原理 | 第34-48页 |
2.1.1 引言 | 第34页 |
2.1.2 地形测量 | 第34-40页 |
2.1.3 相干性分析 | 第40-45页 |
2.1.4 误差源分析 | 第45-48页 |
2.2 InSAR模式 | 第48-50页 |
2.2.1 重复轨道单天线模式 | 第48-49页 |
2.2.2 单航过双天线横向模式 | 第49-50页 |
2.2.3 单轨双天线纵向模式 | 第50页 |
2.3 星载InSAR多模式干涉组合 | 第50-57页 |
2.3.1 新型高分辨率星载SAR成像模式 | 第51-54页 |
2.3.2 干涉组合 | 第54-57页 |
2.4 本章小结 | 第57-58页 |
第3章 InSAR多侧视方向DEM的融合方法 | 第58-77页 |
3.1 引言 | 第58-59页 |
3.2 InSAR成像几何 | 第59-62页 |
3.3 阴影叠掩区域的检测与提取 | 第62-65页 |
3.4 地形复杂区域机载SAR影像阴影影响去除方法 | 第65-67页 |
3.5 InSAR多侧视方向DEM的融合技术方法 | 第67-72页 |
3.6 InSAR多侧视方向DEM的融合试验 | 第72-75页 |
3.7 本章小结 | 第75-77页 |
第4章 立体SAR辅助InSAR方法 | 第77-112页 |
4.1 引言 | 第77-78页 |
4.2 立体SAR模式 | 第78-82页 |
4.3 多方向StereoSAR和InSAR多源DEM融合方法 | 第82-96页 |
4.3.1 立体SAR提取DEM方法 | 第82-83页 |
4.3.2 立体SAR提取DEM试验 | 第83-85页 |
4.3.3 InSAR提取DEM试验 | 第85-88页 |
4.3.4 联合平差模型 | 第88-93页 |
4.3.5 DEM融合 | 第93-96页 |
4.4 立体提取种子点等改善干涉质量方法 | 第96-111页 |
4.4.1 立体提取种子点、结构线的协同区域增长的相位解缠方法 | 第96-100页 |
4.4.2 立体摄影测量协同解缠相位改正方法 | 第100-104页 |
4.4.3 立体摄影测量对干涉失相干区域修正方法 | 第104-111页 |
4.5 本章小结 | 第111-112页 |
第5章 地形复杂区域InSAR提取DEM技术方案与试验 | 第112-160页 |
5.1 地形复杂区域InSAR提取DEM技术方案 | 第112-135页 |
5.1.1 干涉处理 | 第113-120页 |
5.1.2 干涉定标 | 第120-123页 |
5.1.3 InSAR多侧视方向DEM数据融合 | 第123-124页 |
5.1.4 立体SAR辅助InSAR | 第124页 |
5.1.5 基于干涉高程信息的机载InSAR区域网地理编码 | 第124-135页 |
5.2 InSAR DEM提取软件系统 | 第135-139页 |
5.3 地形复杂区域InSAR提取DEM试验 | 第139-159页 |
5.3.1 秦岭试验区试验 | 第139-149页 |
5.3.2 横断山脉测区1:50 000 DEM提取试验 | 第149-156页 |
5.3.3 若尔盖湿地测区1:10 000 DEM提取试验 | 第156-159页 |
5.4 本章小结 | 第159-160页 |
第6章 总结与展望 | 第160-163页 |
6.1 全文总结 | 第160页 |
6.2 主要创新点 | 第160-161页 |
6.3 研究展望 | 第161-163页 |
参考文献 | 第163-175页 |
攻读博士学位期间的科研工作 | 第175-177页 |
攻读博士学位期间发表的科研成果(专著、专利、发表论文、获奖情况) | 第177-180页 |
致谢 | 第180-181页 |