>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی حساسیت به نویز مساله بازیابی میدان جابه‌جایی سه‌بعدی حاصل از تداخل‌سنجی راداری (مطالعه موردی: به‌ترتیب زلزله‌های 16 فروردین و 21 آبان سال 1396 سفیدسنگ و ازگله)  
   
نویسنده بابایی ساسان ,مشهدی حسینعلی مسعود ,سمیعی اصفهانی سمیع
منبع فيزيك زمين و فضا - 1399 - دوره : 46 - شماره : 1 - صفحه:97 -115
چکیده    در دهه های اخیر فناوری تداخل سنجی راداری ابزاری کارا را برای اندازه گیری کمی تغییرشکل زمین، تحت‌تاثیر عوامل طبیعی و انسانی نظیر فرونشست، زلزله، زمین لغزش، برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی و معدن‌کاری فراهم کرده است. با این ‌وجود ماهیت اندازه‌گیری جابه‌جایی در راستای خط دید ماهواره در این فناوری، امکان استخراج میدان جابه جایی سه بعدی سطح زمین مخصوصاً در مطالعه بسیاری از پدیده های زمین‌ساختی که نیازمند درک جامعی از مولفه‌های جابه جایی سه‌بعدی‌شان است را با چالش مواجه می کند، لذا همواره حداقل سه هندسه مستقل راداری نیاز است تا حل مساله بازیابی میدان جابه جایی سه بعدی امکان پذیر شود. با این‌ حال هندسه قطبی تصویربرداری ماهواره های راداری به‌نحوی است که سهم جابه جایی و تاثیر نویز مشاهدات بر پارامترهای مجهول (مولفه‌های سه بعدی) متفاوت می شود و حتی در برخی از موارد مساله ناپایدار خواهد شد. لذا در این تحقیق حساسیت به نویز مساله بازیابی میدان جابه جایی سه بعدی در هندسه های مستقل و متفاوت راداری بررسی و همچنین براساس روش همپوشانی بین مدارها در ماهواره راداری سنتینل، با استفاده از داده های شبیه‌سازی‌شده و واقعی میدان جابه جایی سه بعدی زلزله های به‌ترتیب 16 فروردین و 21 آبان سال 1396 سفیدسنگ و ازگله بازیابی می شود و کارایی این روش مورد ارزیابی قرار می گیرد.
کلیدواژه تداخل‌سنجی راداری، جابه‌جایی در راستای خط دید ماهواره، مولفه‌های جابه‌جایی سه‌بعدی، آنالیز حساسیت به نویز، زلزله سفیدسنگ، زلزله ازگله کرمانشاه.
آدرس دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی, دانشکده مهندسی نقشه‌برداری, گروه ژئودزی, ایران, دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی, دانشکده مهندسی نقشه‌برداری, گروه ژئودزی, ایران, دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی, دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی, ایران
 
   Investigation of sensitivity to noise in the threedimensional displacement field retrieval problem, generated by radar interferometry (Case study: Sefidsang and Ezgeleh earthquakes of 21 March and 12 November 2017, respectively)  
   
Authors Mashhadi-Hossainali Masoud ,Samie Esfahany Sami ,Babaee Seyed Sasan
Abstract    In recent decades, Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) technology has been an efficient tool in quantitatively measuring of the earth’s deformation, influenced by natural and human factors, such as the overexploitation of water from underground aquifers, mining, subsidence, earthquake, and landslide. However, in the nature of the displacement measurement in the satellite’s line of sight (LOS) in this technology, the possibility of extracting a threedimensional displacement field has faced challenges. Especially in the study of many tectonic phenomena requiring a comprehensive understanding of the threedimensional displacement components. Therefore, at least three independent radar geometries or InSARderived LOS displacements are always needed to solve the problem of retrieval of the threedimensional (3D) displacement field. However, the polar geometry of imaging radar satellites is such that the contribution of the displacement and effect of the noise of the observations on the estimated parameters (Threedimensional components) will be different, even in some cases, the problem will be unstable. Therefore, in this research, the noise sensitivity of the threedimensional displacement field retrieval problem in independent and differential radar geometries is investigated and also based on the orbit overlapping method in the Sentinel radar satellite, using simulated and real data, the threedimensional displacement of the Sefidsang and Ezgeleh earthquakes of 21 March and 12 November 2017 respectively is retrieved and the efficiency of this method is evaluated. In fact, in this study, considering the importance of knowing and measuring the components of the 3D surface displacement field, the problem of threedimensional displacement field retrieval was investigated using a combination of independent radar geometries. Then, according to the variancecovariance matrix structure of the problem and the principal component analysis (PCA) method, the sensitivity of recovering each component of the displacement field to the input data noise by taking measurements of three independent radar geometries was discussed. The results show that the northsouth displacement component has the highest sensitivity to the input data noise and has the least contribution of displacement along with the satellite LOS. Then the eastwest and updown components have approximately the same sensitivity to noise, although, for some specific incidence angles, the sensitivity to noise for the updown component will be increased. Also, the condition number of the design matrix in the 3D field retrieval problem show that in most cases (except when the incidence angles of the two geometries are equal or have very slight differences), it is a wellestablished and stable problem and there is no need to solve it with regularization method. In the second part of the paper, remembering that in the Sentinel radar satellite, each subswath is imaged at different angles (with a difference of about 10 degrees), so the concept of overlap between the orbits (at least three different geometries) can be used to retrieve the 3D displacement field in most regions. The feasibility and efficiency of this method were evaluated with real and simulated data. The results showed that in the absence of noise components, the orbit overlap interferometry (OOI) method could be well used in 3D field reconstruction.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved