起源于 2002 年, 连接由长基线造成的相互独立的 SAR 影像, 形成短基线 SAR 影像集合,以增加数据获取的采样率,从而可在已有的 SAR 影像数据集中形成若干小集合,每个小集合内 SAR 影像间的基线较小,集合间 SAR 影像的基线较大。
SBAS 处理流程如下图:
设置SARscape Preferences,导入数据,以及option里的裁剪同D-InSAR教程
利用输入的时间基线和空间基线阈值和相关的输入参数,生成 SAR 数据对连接图。
参数设置如下,这里由于数据量较多,选择了3D解缠模式,“Super Master file”不用输入,软件会按照相对关系自动选择最佳的超级主影像。
这一步会生成四个结果,除了时间基线,空间基线,3D解缠的子像对,同时还会弹出txt报告,记录各像对的基线情况以及自动选出超级主对象。
这一步是根据像对的连接关系,对每一对像对进行干涉工作流处理,包括:
这里首先导入上一步生成的auxiliary.xml文件 ,随后导入DEM,参数设置这里我根据哨兵1分辨率特征将Range Looks改为5,其他默认,点击运行。
这一步是 SBAS 处理中运行时间最长的一步(与数据量有关) 。这一步做完后,会生成各个像对去平和滤波后的干涉图(*_fint),相干系数图 (*_cc) 和解缠结果 (*_upha),在干涉处理的文件夹在根目录下面( interferogram_stacking),包含一个元文件(meta file) ,能打开所有的干涉处理的结果。如果选择了输出 TIFF 结果的话,还会生成一个 interf_tiff 的文件夹,包含所有结果的 TIFF 格式结果, 存放在 interferogram_stacking 文件夹下面, 便于可视化查看。
查看解缠结果(IS_upha_list_meta)和相应的相干性图(IS_cc_list_meta),看有无相干性低和解缠结果不好的像对。
说明:这一步之后,检查数据和调整相应的参数可以参考下面几点说明:
(1) 查看去平和滤波后的干涉图看,可以确定对干涉滤波器的调整,如果很多干涉图都是低相干的区域,可以增加滤波强度,如果高相干区域太多,如有大量相干的区域存在,可以减小滤波的强度。Goldstein 是推荐的滤波方法。如果要增强滤波效果,在设置参数的滤波面板下(Adaptive Filter Default Values) ,增加 alphas values 值和/或窗口大小 (窗口大小和条纹频率有关:密集的条纹应该用较小的窗口)
(2)查看解缠后的图,可以确定相干性阈值、解缠方法、分解等级等
(3)分解等级:通常执行原始的像素采样(如-1)或者最小的分解等级(1) ,该分解是为了用迭代的方法对数据做多视和疏采样: 干涉图以一个较低的分辨率被解缠然后被重采样成原来的分辨率。
(4) 需要注意的是: 分解等级设置较大的话, 宏观上的效果比较好 (如数据处理速度提高) ,但是会引起局部区域的不连续, 等级设置高可能会引起假信号问题, 在第一次解缠的时候用这个等级, 在第二次解缠的时候就在简化了的去平和滤波后的干涉图 (去除了位移速率和地形残差)上进行,这种情况下,推荐设置解缠等级为 2.
依次查看上一步生成的各个像对的相干性图(_cc)和解缠结果图(upha) ,若有相干性低的,就用连接图编辑工具对该像对移除。
双击/SARscape/Interferometric Stacking/Stacking Tools/SBAS Edit Connection Graph,在Auxiliary file 输入上一步运行结束后的 auxiliary.sml,然后分别在 Master List 和 Slave List 面板选择要移除的数据对,点击 Remove Pair 移除,重复上面的操作,直到移除掉所有需要移除的数据对。
该工具用于任何时候想编辑连接关系, (增加或移除)某对像对的时候,在此,根据上一步的解缠结果,将解缠结果不理想的像对剔除。
这一步是估算和去除残余的恒定相位和解缠后还存在的相位坡道。
双击:/SARscape/Interferometric Stacking/SBAS/3 - Refinement and Re-Flattening,打开面板,在 Auxiliary file 输入上一步运行结束后的 auxiliary.sml,在 DEM File 面板选择参考 DEM,点击 Orbit GCP File,选择 Create GCP File,启动控制点选择的流程化工具(选择一景滤波后干涉图作为输入数据,选择参考 DEM,选择该景的相干性图作为参考数据,点击Next,选择相干性高、相位好的点作为控制点,这些控制点假设是无形变的点)
参数设置如下,其他选项默认,点击运行。
有关控制点的几点说明:
这一步是 SBAS 反演的核心步骤,第一次估计位移速率和残余地形,用来对合成的干涉图进行去平,重新做相位解缠和精炼,生成更优化的结果,用于下一步计算。
打开/SARscape/Interferometric Stacking/SBAS/4 - Inversion: First Step,选择最新的Auxiliary file 文件,其他参数按照默认,点击Exec,进行处理。
说明:
这一步的核心是计算时间序列上的位移,在第一步得到的形变速率(_disp_first)基础上,进行定制的大气滤波, 从而估算和去除大气相位, 得到更加纯净的时间序列上的最终位移结果。大气高通、大气低通两个选项,对大气影响进行估计,最后每个时间都从测量的位移中减去这些大气部分。 在这里 “Displacement GCP file” 是用来去除还有残余的相位或相位斜坡,
在这里,使用轨道精炼的时候所用的轨道控制点。
双击/SARscape/Interferometric Stacking/SBAS/5 - Inversion: Second Step,输入最新的Auxiliary file 文件,选择在轨道精炼的时候使用的控制点文件作为“Displacement GCP file” ,其他参数按照默认,点击 Exec,进行处理。
SBAS 的结果进行地理编码,参数默认。
双击/SARscape/Interferometric Stacking/SBAS/6 - Geocoding
所有的地理编码的结果输出都存放在“SBAS_processing\inversion\geocoded”路径下。
打开*_SBAS_processing\inversion\geocoded 路径下的 SI_vel_geo 数据,是平均位移速率图,进行彩色渲染并查看 DN 值,单位为 mm/year。
打开*_SBAS_processing\inversion 路径下的 SI_geo_disp_meta 文件, 显示最后一个波段,然后双击/SARscape/General Tools/Time Series Analyzer/Raster 工具, 点击 plot, 绘制在监测时间段内的形变历史图。
将 SBAS Inversion 的结果栅格转为矢量和 Kml 文件,这一步可选。工具为
/SARscape/Interferometric Stacking/SBAS/Raster to Shape Conversion。