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		<citationkey>Mura:2000:SiGe</citationkey>
		<title>Geocodificação automática de imagens de radar de abertura sintética interferométrico: sistema Geo-InSAR</title>
		<alternatetitle>AutomaticgeocodingoftheinteferometricSARimages:Geo-InSARsystems</alternatetitle>
		<course>CAP-SPG-INPE-MCT-BR</course>
		<year>2000</year>
		<date>2000-08-28</date>
		<thesistype>Tese (Doutorado em Computação Aplicada)</thesistype>
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		<author>Mura, José Claudio,</author>
		<group>CAP-SPG-INPE-MCT-BR</group>
		<committee>Monteiro, Antonio Miguel Vieira (presidente/orientador),</committee>
		<committee>Moreira, João Roberto (orientador),</committee>
		<committee>Dutra, Luciano Vieira,</committee>
		<committee>Fonseca, Leila Maria Garcia,</committee>
		<committee>Fernandes, David,</committee>
		<committee>Orgambide, Alejandro César Frery,</committee>
		<university>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</university>
		<city>São José dos Campos</city>
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		<keywords>interferometria, radar, imagem, Radar de Abertura Sintética (SAR), geocodificação,  retificação geométrica, interferometry, radar, imagery, synthetic aperture radar (SAR), geometric rectification.</keywords>
		<abstract>O processo de geração de produtos cartográficos, a partir de imagens de Radar de Abertura Sintética Aerotransportado, "Synthetic Aperture Radar" (SAR), utilizando a técnica de Interferometria SAR (InSAR), pode ser dividido em duas partes. A primeira parte trata do Processamento SAR Interferométrico, onde é gerada a imagem SAR e o interferograma. A segunda parte trata da Geocodificação InSAR, onde é gerada a orto-imagem SAR e o Modelo Numérico de Terreno (MNT). A primeira parte é realizada no modo automático, e a segunda parte no modo semi-automático, pois a etapa de calibração de fase ainda requer certos cuidados do operador. A calibração de fase está relacionada à estimativa do "offset" de fase associado a cada interferograma. Este "offset" pode ser determinado através do uso de pontos de controle, refletores de canto, que é um meio caro e nem sempre disponível, ou através de métodos já existentes mas pouco eficientes computacionalmente. Esta tese apresenta a concepção, equacionamento, implementação e teste de um novo método para calibração de fase, que viabiliza a automatização do processo de Geocodificação InSAR. O novo método utiliza dois interferogramas, adquiridos em direções opostas de vôo, com uma região de sobreposição entre eles. O método baseia-se na construção de funções que relacionam "offset" de fase com altitude, em um conjunto de pontos na região de sobreposição entre os dois interferogramas. Para cada ponto, relaciona-se a função de "offset" do primeiro, com a função de "offset" do segundo, através de um processo de interpolação. Este conjunto de novas funções apresentam um ponto de cruzamento, de onde é possível estimar os valores dos "offset" de fase dos dois interferogramas. Resultados baseados em dados reais de mapeamento, utilizados no Projeto de Transposição de Águas do Rio São Francisco, são apresentados, mostrando a viabilidade do processo automático de Geocodificação InSAR. O novo método de calibração de fase, mostrou-se robusto e cerca de 20 vezes mais rápido que o método equivalente conhecido, e o processo de Geocodificação InSAR cerca de 3 vezes mais rápido, quando se utilizou o novo método. O uso deste novo método mostra que é possível reduzir o número de pontos de controle, reduzir o tempo de processamento, e por conseqüência, reduzir os custos de um projeto de produção cartográfica baseado em radargrametria. ABSTRACT: The generation of high resolution topographic map from airborne InSAR data, involves two processing parts, the Interferometric SAR processing and the InSAR Geocoding. The first part can be done in the automatic mode, because the algorithms involved are efficient and well known. In the second part, the phase calibration is the critical processing step, and the algorithm that has been used to do that is not efficient. The aim of this thesis, is an efficient method to estimate the phase offset, in order to calibrate the interferometric phase, to make the automatic InSAR Geocoding feasible. The proposed method for phase calibration, uses a pair of overlapped interferograms acquired in opposite flight direction. Functions between phase offset and heights for both interferogram are built, in a set of points in the overlapped area. For each point, the offset function of the first interferogram can be interpolated with the corresponding offset function of the second interferogram. This operation can be done for a set of points. The intersection of these interpolated functions, or crossing points, gives the estimated phase offset for both interferograms. The performance of this method has been tested with airborne InSAR data, acquired during the São Francisco mission in Brazil, and comparison of the results using corner reflectors are presented. The proposed method for phase calibration is 20 times faster then the equivalent one, and presents the same results in terms of accuracy. Extensive experimental results are provided, in order to confirm the feasibility of the automatic InSAR Geocoding procedure, using the proposed method for phase calibration. The Digital Elevation Models generated from interferometric phase, calibrated by using control points and also by using the new method, are compared. The automatic InSAR Geocoding process is 3 times faster when the new method for phase calibration is used, instead of the equivalent one. The use of the proposed method for phase calibration, shows that it is possible to decrease the number of the corner reflector in a mapping process, decreasing the cost of this process.</abstract>
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		<language>pt</language>
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