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멀티간섭기법에 기반한 이온왜곡 보정기법의 보완
Enhancement of Ionospheric Correction Method Based on Multiple Aperture Interferometry 원문보기

대한원격탐사학회지 = Korean journal of remote sensing, v.31 no.2, 2015년, pp.101 - 110  

이원진 (서울시립대학교 공간정보공학과) ,  정형섭 (서울시립대학교 공간정보공학과) ,  채성호 (서울시립대학교 공간정보공학과) ,  백원경 (서울시립대학교 공간정보공학과)

초록
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레이더 간섭도는 대기오차, 위성 궤도 오차, 처리 오차 등 다양한 오차를 포함하고 있다. 특히 이온층에 의한 위상 지연오차는 파장과 비례 관계에 있기 때문에 장파장을 사용하는 레이더 영상의 경우 이에 대한 오차 보정이 필수적으로 요구된다. 그에 관한 연구로 최근 멀티간섭기법(Multiple Aperture SAR Interferometry, MAI)에 기반된 레이더 간섭도 위상 오차 보정 기법이 개발되었다. 본 연구에서는 이 기법에 대한 소개와 간섭도 생성이 불가능한 지역에 대해서 방향 필터를 이용한 활용 방법을 제시했다. 또한 제시된 방법을 서해 연안 지역을 포함하는 ALOS PALSAR 간섭쌍에 대해 적용하였다. 우선, 기법 비교를 위해 일반적으로 궤도 오차 보정에 많이 사용되는 2차원 다항식 보정 기법을 이용하여 레이더 간섭도의 위상 오차 보정을 수행했다. 그 결과 비행방향을 따라 초기 레이더 간섭도와 같이 저주파 싸인 곡선 형태의 위상 패턴이 그대로 남아 있으며 이는 이온층에 의한 오차 보정이 제대로 수행되지 않았음을 의미한다. 이에 반해, 제시된 방법을 적용한 결과 간섭도 전체에서 특정 패턴이 없어졌으며 비행방향을 따라 ${\pm}1rad$ 내의 안정된 위상 값을 유지하며 이온층에 의한 레이더 간섭도의 위상 왜곡 보정 적용이 잘 되었다. 제안된 방법은 효과적으로 이온층에 의한 위상 오차를 보정함으로써 L- 혹은 P-밴드 시스템의 레이더 간섭도 정확성과 활용성을 높일 수 있는 중요 기술이 될 것이다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Synthetic Aperture Radar Interferometry (InSAR) is affected by various noise source such as atmospheric artifact, orbital error, processing noise etc.. Especially, one of the dominant noise source for long-wave SAR system, such as ALOS PALSAR (L-band SAR satellite) is the ionosphere effect because p...

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  • 5. (a) Corrected InSAR interferograms generated using the proposed method (b) Corrected InSAR interferograms generated using only the orbital phase.
  • 1) BT is the temporal baseline between master and slave SAR pair.
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핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
레이더 간섭기법이란 무엇인가? 레이더 간섭기법(SyntheticApertureRadar Interferometry, InSAR)은 서로 다른 시기에 획득된 두 장의 SAR(Synthetic Aperture Radar) 자료로부터 위상차를 계산하여 수 십 km2 이상의 넓은 지역에서도 cm이상의 정밀도로 지표 변위를 관측할 수 있는 기법이다. 이 기법은 폐광산 (Baek et al.
레이더 간섭도는 어떤 오차를 포함하는가? 레이더 간섭도는 대기오차, 위성 궤도 오차, 처리 오차 등 다양한 오차를 포함하고 있다. 특히 이온층에 의한 위상 지연오차는 파장과 비례 관계에 있기 때문에 장파장을 사용하는 레이더 영상의 경우 이에 대한 오차 보정이 필수적으로 요구된다.
멀티간섭기법에 기반된 위상 오차 보정 기법이 연구된 배경은 무엇인가? 레이더 간섭도는 대기오차, 위성 궤도 오차, 처리 오차 등 다양한 오차를 포함하고 있다. 특히 이온층에 의한 위상 지연오차는 파장과 비례 관계에 있기 때문에 장파장을 사용하는 레이더 영상의 경우 이에 대한 오차 보정이 필수적으로 요구된다. 그에 관한 연구로 최근 멀티간섭기법(Multiple Aperture SAR Interferometry, MAI)에 기반된 레이더 간섭도 위상 오차 보정 기법이 개발되었다.
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참고문헌 (18)

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  2. Baek, J., Kim,S.-W., Park, H.-J., Jung, H.-S., Kim, K.-D., and Kim, J.-W., 2008. Analysis of ground subsidence in coal mining area using SAR interferometry, Geosciences Journal, v.12(3): pp.277-284. 

  3. Ding,X.-L., Li,Z.-W., Zhu,J.-J., Feng, G.-C. and Long, J.-P., 2008. Atmospheric effects on InSAR measurements and their mitigation, Sensors, 8(9): 5426-5448. 

  4. Jung, H.-S., J.-S. Won and S.-W. Kim, 2009. An improvement of the performance of multiple aperture SAR interferometry (MAI), IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 47:2859-2869. 

  5. Jung, H-.S., Lu, Z., Won, J.-S., Poland, M. and Miklius, A., 2011a. Mapping three-dimensional surface deformation by combining multiple aperture interferometry and conventional interferometry: application to the June 2007 eruption of Kilauea Volcano, Hawaii: IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 8(1): 34-38, doi:10.1109/LGRS.2010.2051793. 

  6. Jung, H.-S., Lu, Z., 2011b. Topographic phase correction of MAI (Multipler Aperture SAR Interferometry) Interferogram, Korean Journal of Remote Sensing, 26(2):171-180. 

  7. Jung, H.-S., Lee, D.-T., Lu, Z., and Won, J.-S., 2013a. Ionospheric Correction of SAR Interferograms by Multiple-Aperture Interferometry, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 51(5): 3191-3199. 

  8. Jung, H.-S., Lu, Z. and Zhang L., 2013b. Feasibility of along-track displacement measurement from Sentinel-1 interferometric wide-swath mode, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 51(1) : 573-578. 

  9. Jung, H.-S., W.-J., Lee, and Zhang, L., 2014. Theoretical Accuracy of Along-Track Displacement Measurements from Multiple-Aperture Interferometry (MAI), Sensors, v.14(9): 17703-17724. 

  10. Jung, H.-S. and W.-J., Lee, 2015. An Improvement of Ionospheric Phase Correction by Multiple-Aperture Interferometry, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, in press. 

  11. Kim, S.-W., S. Wdowinski, T., H. Dixon, F. Amelung, J.-W. Kim, J.-S. Won, 2010. Measurements and predictions of subsidence induced by soil consolidation using persistent scatterer InSAR and a hyperbolic model, Geophysical research letters, v.37, doi:10.1029/2009GL041644. 

  12. Liu, Z., H.-S., Jung, and Z. Lu, 2014. Joint correction of ionosphere noise and orbital error in L-band SAR interferometry of interseismic deformation in southern California, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 52(6): 3421-3427. 

  13. Meyer, F., Bamler, R., Jakowski, N., and Fritz, T., 2006. The potential of low-frequency SAR systems for mapping ionospheric TEC distributions, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 3(4): 560-564. 

  14. Meyer, F. and Nicoll, J.B., 2008. Prediction, detection, and correction of Faraday rotation in fullpolarimetric L-band SAR data, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 46(10): 3076-3086. 

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  17. Rosen, P.A., Hensley, S., and Peltzer., G., 2004. Updated repeat orbit interferometry package released, EOS Transactions American Geophysical Union, 85(5): 2143-5156. 

  18. Wegmuler U., Werner C., Strozzi T., Wiesmann A., 2006. Ionospheric electron concentration effects on SAR and INSAR. In: Proceedings of international geoscience and remote sensing symposium, Denver, USA, 31: 3714-3717. 

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