Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska. Wykład 2

Podobne dokumenty
Teledetekcja w ochronie środowiska. Wykład 3

Teledetekcja z elementami fotogrametrii. Wykład 3

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska. Wykład 2

Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska. Wykład 3

Menu. Obrazujące radary mikrofalowe

Podstawy Geomatyki Wykład IX SAR

Radiolokacja. Wykład 1 Idea pracy morskiego radaru nawigacyjnego

System wykrywania obiektów (pieszych, rowerzystów, zwierząt oraz innych pojazdów) na drodze pojazdu. Wykonał: Michał Zawiślak

Teledetekcja w kartografii geologicznej. wykład II

Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska. wykład IV

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA RADARU W OBSERWACJACH ŚRODOWISKA

Systemy i Sieci Radiowe

Badania charakterystyki wyrobu i metody badawcze. Kompatybilność elektromagnetyczna Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne.

Teledetekcja w ochronie środowiska. Wykład 4

Propagacja fal radiowych

Radiolokacja 1. Idea pracy morskiego radaru nawigacyjnego

RADARY OBSERWACJI POLA WALKI PRZEGLĄD AKTUALNIE STOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ

dr hab. inż. P. Samczyński, prof. PW; pok. 453, tel. 5588, EIK

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

ZDALNA REJESTRACJA POWIERZCHNI ZIEMI

Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska. Wykład 4

Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska. ćwiczenia II

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób:

Efekt Dopplera. dr inż. Romuald Kędzierski

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Interferometria laserowa

Propagacja fal w środowisku mobilnym

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Numer ćwiczenia: 7

Drgania i fale zadania. Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

PODSTAWY I ALGORYTMY PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW PROGRAM WYKŁADÓW PROGRAM WYKŁADÓW PROGRAM WYKŁADÓW

MSPO 2018: ŁĄCZNOŚĆ DLA POLSKICH F-16 I ROZPOZNANIE ELEKTRONICZNE ROHDE & SCHWARZ

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki. wzmocnienie. fale w fazie. fale w przeciw fazie zerowanie

Radiolokacja. Wykład 4 Wykrywanie na dużych i małych odległościach Wymiary ech radarowych i możliwości ich korygowania

WSPÓŁCZESNE TECHNIKI I DANE OBSERWACYJNE

Piotr Koza Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii

Fale elektromagnetyczne w medycynie i technice

Warszawa, dnia 25 stycznia 2019 r. Poz. 151

TELEDETEKCJA W MIEŚCIE CHARAKTERYSTYKA SPEKTRALNA RÓŻNYCH POKRYĆ DACHÓW, CZYLI ZMIANA FACHU SKRZYPKA NA DACHU

Politechnika Warszawska

ANALIZA PORÓWNAWCZA ROZWIĄZA ZAŃ METEOROLOGICZNYCH

Radiolokacja. Wykład 4 Wykrywanie na dużych i małych odległościach Wymiary ech radarowych i możliwości ich korygowania

FORMULARZ TECHNICZNY nr 4 dla Stanowiska do Pomiaru Promieniowania Mikrofalowego

Lekcja 81. Temat: Widma fal.

Wykorzystanie radaru meteorologicznego do detekcji i prognozy zjawisk meteorologicznych. Mateusz Barczyk

Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska. Wykład IV + ćwiczenia IV

Potencjalne możliwości zastosowania nowych produktów GMES w Polsce

Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska. Ćwiczenia (III)

POMIARY TŁUMIENIA I ABSORBCJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Linia pozycyjna. dr inż. Paweł Zalewski. w radionawigacji

Radiolokacja 4. Wykrywanie na dużych i małych odległościach Wymiary ech radarowych i możliwości ich korygowania

PODSTAWY TELEDETEKCJI

Karta katalogowa urządzenia Punktu Pomiaru Poziomu Wody REHF20-10H / REHF20-20H.

SAMOCHODOWY RADAR POWSZECHNEGO STOSOWANIA

Niewidzialność. Technika kamuflażu

PODSTAWY TELEDETEKCJI

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADU Z BIO-

Zobrazowania hiperspektralne do badań środowiska podstawowe zagadnienia teoretyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy. Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych

Podstawy transmisji sygnałów

Teledetekcja w ujęciu sensorycznym

BADANIE INTERFERENCJI MIKROFAL PRZY UŻYCIU INTERFEROMETRU MICHELSONA

Wymagania Techniczne. Lista wyposażenia. Pozycja Opis Ilość Wymagania Techniczne

Lnie pozycyjne w nawigacji technicznej

Fala jest zaburzeniem, rozchodzącym się w ośrodku, przy czym żadna część ośrodka nie wykonuje zbyt dużego ruchu

Metody badania kosmosu

Wyniki badań metodą georadarową budynku dawnego kościoła Żłobka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie

Optyka. Optyka geometryczna Optyka falowa (fizyczna) Interferencja i dyfrakcja Koherencja światła Optyka nieliniowa

Teledetekcyjne monitorowanie zmian ukształtowania powierzchni terenu na obszarach objętych erozją wodną

XX Seminarium NIENISZCZĄCE BADANIA MATERIAŁÓW Zakopane marca 2014 WYKORZYSTANIE WIBROMETRU SKANUJĄCEGO DO BEZKONTAKTOWYCH BADAŃ DRGAŃ

Fala elektromagnetyczna. i propagacja fal radiowych. dr inż. Paweł Zalewski

3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW.

ZASTOSOWANIE ZOBRAZOWAŃ SAR W OCHRONIE ŚRODOWISKA. Wykład V

Optyka. Optyka falowa (fizyczna) Optyka geometryczna Optyka nieliniowa Koherencja światła

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 grudnia 2009 r.

Sieci Bezprzewodowe. Charakterystyka fal radiowych i optycznych WSHE PŁ wshe.lodz.pl.

Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni. Dla próżni równania Maxwella w tzw. postaci różniczkowej są następujące:

Wpływ pola elektromagnetycznego na { zdrowie }

Fale elektromagnetyczne w dielektrykach

Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 281

Pomiary transportu rumowiska wleczonego

Wpływ wilgotności gleby i roślinności na sygnał mikrofalowy w paśmie C zastosowanie Sentinel1

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ANTENY I PROPAGACJA FAL RADIOWYCH

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU MBS

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU LOTNICZEGO W ŚRODOWISKU DLA LOTNISKA BABICE W WARSZAWIE

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Transkrypt:

Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska Wykład 2

RADAR (ang. Radio Detection And Ranging) Radar to urządzenie służące do wykrywania obiektów powietrznych, nawodnych oraz lądowych takich jak: samoloty, śmigłowce, rakiety, statki (również chmury oraz obiekty terenowe), pozwalające na określenie kierunku, odległości a także rozmiarów obiektu, a w radarach dopplerowskich także do pomiarów prędkości wykrywanego obiektu. [Wikipedia]

RADAR (ang. Radio Detection And Ranging) Dzięki wykorzystaniu fal elektromagnetycznych radar jest w stanie rozpoznawać różne obiekty i określać dystans między nimi. Gdy fale elektromagnetyczne poruszające się z prędkością światła (300 tys. kilometrów na sekundę) napotykają przeszkodę to odbijają się od niej (zmiana właściwości dielektrycznych i magnetycznych ośrodka). Promieniowanie elektromagnetyczne, które wraca do radaru pozwala określić odległość od przeszkody. Promieniowanie mikrofalowego najmocniej odbijają przewodniki elektryczne, głównie metale. Dzięki temu radary wykorzystywane są przede wszystkim do wykrywania statków, samolotów czy pocisków. https://hossamozein.wordpress.com/2011/04/20 /air-stealth-technology-and-military-science/

RADAR STEALTH TECHNOLOGY http://innpoland.pl/118595,polacy-stworzyli-radar-ktory-wykrywaniewidzialne-maszyny-stealth-to-pierwsze-takie-urzadzenie-naswiecie Stealth technology https://defencyclopedia.com/2015/01/11/explai ned-how-stealth-technology-works/

RADAR (ang. Radio Detection And Ranging) Z klasycznych radarów korzystają m.in. : meteorolodzy, wykrywając chmury burzowe i wyładowania atmosferyczne, policja, określając prędkość pojazdów kontrolerzy lotów, nadzorując ruch lotniczy wojsko do wykrywania wrogich pojazdów http://3brt.wp.mil.pl/pl/12_32.html Radar meteorologiczny w Wysogotowie (wchodzi w skład krajowej sieci radarów POLRAD do hydrologicznej i meteorologicznej osłony Polski) [WIKIPEDIA] Mobilny radar do pomiaru wysokości obiektów powietrznych, których znany jest azymut i odległość.

SAR (ang. Synthetic Aperture Radar) Sentinel-1 TerraSAR-X COSMO-SkyMed RADARSAT-2

SAR (ang. Synthetic Aperture Radar) A. Misra, B. Kartikeyan, S. Garg Towards Identifying Optimal Quality Indicators for Evaluating De-Noising Algorithm Performance in SAR System SAR zapisuje Amplitudę (A) fazę ( ) powracającego sygnału.

SAR (ang. Synthetic Aperture Radar) Radar rejestruje sygnał odbity od obiektów w funkcji ich położenia Radar emituje puls promieniowania (jego prędkość jest równa prędkości światła) Część energii z pulsu radarowego jest odbita z powrotem w kierunku radaru i jest przez niego rejestrowana. Określa się ją jako rozproszenie wsteczne (σ o )

SAR (ang. Synthetic Aperture Radar) - Antena emituje pulsy z określoną częstotliwością (PRF, ang. Pulse Repetition Frequency) - Transmitowany sygnał to długotrwający puls o liniowo zmodulowanej częstotliwości, tzw. chirp Ważne parametry: - Długość pulsu ( ) - Ilość wykorzystanych częstotliwości (B) - PRF Rozdzielczość obrazu w kierunku zasięgu zależy od długości [sec] wysyłanego pulsu: Range resolution = C cos C prędkość światła (3x10 8 m/sec) depression angle

SAR (ang. Synthetic Aperture Radar) Rozdzielczość obrazu w kierunku AZYMUTU zależy od szerokości pasa terenu oświetlanego przez radar. Szerokość ta zależy od długości anteny: Azimuth resolution = ½ D D długość anteny Niezbędne jest aby antena była znacznie większa niż długość wysyłanej fali.

SAR (ang. Synthetic Aperture Radar) RAR (ang. Real Aperture Radar) wykorzystuje maksymalną, fizyczną długość anteny do osiągnięcia maksymalnej rozdzielczości w kierunku azymutu. SAR wykorzystuje stosunkowo krótką antenę do syntetyzowania anteny długiej. W tym celu wykorzystywana jest informacja o zmianie fazy wynikająca z efektu Dopplera.

FOCUSING http://studylib.net/doc/7380236/synthetic-aperture-radar

FOCUSING Surowy obraz SAR Obraz SAR po kompresji w kierunku zasięgu (range) Obraz SAR po kompresji w azymucie i w kierunku zasięgu i (range)

MULTILOOKING

Zasada działania radaru SAR Różnice w wykorzystanych pasmach

Zasada działania radaru SAR Lotniczy obraz SAR o rozdzielczości 3 x 3 m

Rodzaje sensorów teledetekcyjnych

Rodzaje sensorów teledetekcyjnych

FORESHORTENING

LAYOVER

LAYOVER

SHADOWING

MOUSTACHE EFFECT Charakterystyczne wąsy, które pojawiają się na obrazach radarowych są efektem podwójnego odbicia od zaokrąglonego obiektu i podłoża. H. Hammer, S. Kuny, K. Schulz, 2014, Amazing SAR Imaging Effects Explained by SAR Simulation, EUSAR 2014, pp. 1105-1108

SPECKLE

WYKORZYSTYWANE CZĘSTOTLIWOŚCI

WYKORZYSTYWANE CZĘSTOTLIWOŚCI Pasmo Zakres częstotliwości Przykłady wykorzystania VHF P L C X Ku 300 KHz 300 MHz (100 300 cm) 300 MHz 1 GHz (30-300 cm ) 1 GHz 2 GHz (15-30 cm) 4 GHz 8 GHz (3,75 7,5 cm) 8 GHz 12 GHz (2,5 3,75) 12 GHz 18 GHz (1,67 2,5 cm) Analiza biomasy, penetracja przez warstwę liści / grunt Analiza biomasy, wilgotności gleby, penetracja przez warstwę liści / grunt Rolnictwo, leśnictwo, penetracja przez warstwę liści / grunt Oceanografia, rolnictwo Rolnictwo, oceanografia, radary o wysokich rozdzielczościach Badania lodowców Ka 26,5 GHz 40 GHz (0,75 1,1 cm) Radary o wysokich rozdzielczościach =30 (GHz)/f