Titre | Error Tracking of Radargrammetric DEM from RADARSAT Images |
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Auteur | Toutin, Th |
Source | IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (Institute of Electrical and Electronics Engineers) vol. 37, issue 5, 1999 p. 2227-2238, https://doi.org/10.1109/36.789619 |
Année | 1999 |
Séries alt. | Secteur des sciences de la Terre, Contribution externe 20042646 |
Éditeur | Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) |
Document | publication en série |
Lang. | anglais |
DOI | https://doi.org/10.1109/36.789619 |
Media | papier; en ligne; numérique |
Formats | pdf |
Sujets | télédétection |
Illustrations | diagrammes; imagerie satellitaire; tableaux; graphiques |
Résumé | Dans les années 60, les méthodes stéréoscopiques ont d'abord été appliquées aux images radars pour obtenir l'altitude au sol. Toutefois, les recherches ont dévoilé des contradictions entre la théorie de
la propagation des erreurs et les résultats pratiques, en particulier dans les régions à relief fort. Ces contradictions combinées au manque de couples stéréoscopiques ont mené au déclin de la radargrammétrie. Le lancement en 1995 du premier
satellite canadien d'observation de la Terre, RADARSAT-1 qui, grâce à ses nombreux modes d'opération et ses caractéristiques géométriques particulières, a permis de relancer la recherche. L'erreur de propagation du modèle numérique d'alitude (MNA)
radargrammétrique généré à partir de différentes configurations stéréoscopiques de RADARSAT peut être maintenant évaluée quantitativement tout au long de la chaîne de traitement (génération du modèle stéréoscopique à partir de points d'appui,
correspondance des images et intersection tridimensionnelle). Deux algorithmes de correspondance sont utilisés : correspondance automatisée ou assistée visuellement par ordinateur. La méthode de collecte des points d'appui utilisant le pointé
stéréoscopique est un pré-requis afin d'obtenir les meilleurs résultats pour un modèle sétéréoscopique et un MNA. La correspondance automatisée donne des résultats légèrement de meilleurs que la correspondance assistée visuellement par ordinateur,
sauf lorsque les disparités radiométriques dans les couples stéréoscopiques sont très importantes. Puisque l'avantage de la géométrie (qui n'est pas utilisée dans la correspondance automatisée) peut compenser pour le désavantage de la radiométrie, la
correspondance visuelle combinant les deux aspects représente le meilleur algorithme dans ces conditions. Ainsi, ces deux algorithmes peuvent être utilisés dans une méthode à deux étapes pour la génération du meilleur MNA, peu importe la
configuration stéréoscopique. Le relief étant une variable importante dans la précision finale du modèle, il est suggéré de faire un compromis entre les disparités géométrique et radiométrique et de suivre les directives générales lors de la
sélection de couples stéréoscopiques de RADARSAT-1 pour la génération d'un MNA en fonction du relief du terrain. |
GEOSCAN ID | 219448 |
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