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, Antenne synthétique, effet Doppler et résolution azimutale

, Nous présentons ici l'aspect fréquence Doppler car il constitue une différence essentielle entre les ROR et les RSO. En effet, chez ce dernier contrairement au ROR, l'information de phase est exploité (cf chapitre 2) on parle alors de radar cohérent. L'utilisation de la fréquence Doppler (fD), A2.1 Antenne synthétique, effet Doppler et résolution azimutale Un des aspects les plus complexes concernant les images RSO se situe au niveau de la formation de l'image radar après

, De la façon dont l'information de phase est récupérée (acquise et préservée) par le système radar dépend la qualité de l'image générée. Il convient donc, d'une part, d'accéder à la meffleure connaissance possible de l'orbitographie du porteur

, Ro correspond à la distance radiale minimale à l'aplomd de la cible où t = O. Par conséquent, en combinant les équations (A 2-5) et (A 2-6) la fréquence Doppler vaut: fD~

, Cette effet peut donc être utilisé pour une même cible selon un temps fonction de sa durée d'fflumination par l'antenne. Cette durée utilisable T~prend comme forme: T=~t~R0~X.R0 utilisable BD est donc la combinaison des équations

, La nouvelle résolution temporelle est donc, d'après ce qui précède (A2-1O) BD 2v

, Il vient donc pour la résolution spatiale azimutale v~t: (A 2-li)

, 2 avec l'indépendance de la résolution spatiale azimutale d'une part à l'altitude ou la vitesse du capteur, et d'autre part, à la longueur d'onde. Paradoxalement, cette résolution est d'autant meffleure que la taille physique de l'antenne diminue, approchant des résolutions de l'ordre du mètre pour les RSO actuels. De plus, une analogie avec la compression d'impulsion utilisée en distance international CNES-IEEE "Extraction de paramètres bio-géophysiques à partir des données RSO pour les application terrestres, pp.457-468, 1995.

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, Annexe chapitre 2

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D. Smail, F. Holecz, and D. Nfiesch, Combination of ascending / descending ERS-1 INS.AR data for calibration and validation, Proceedings of IGA.RSS'95, pp.553-555, 1995.

, Cette partie vise à présenter le formalisme du modèle de transfert radiatif développé par le MIT et modifié par le CESBIO. L'ensemble du texte provient du deuxième chapitre de la thèse de doctorat du Dr, 1996.

, Dans un premier temps sont présentées l'équation générale vectorielle du transfert radiatif accompagnée ensuite par l'explicitation des conditions aux limites dans le cas d'un milieu à n couches (forêt) disposé sur une surface rugueuse (sol). Ces aspects sont repris dans le corps de thèse au chapitre 6. Sont également introduites dans cette partie

, La solution itérative du premier ordre est détaillé, par la description du vecteur de Stokes descendant et ascendant dans chaque couche pour aboutir finalement à la description du vecteur de Stokes rétrodiffusé

, Enfin, les deux dernières parties appelées respectivement Appendix A et C dans le

. Floury, La version multicouche du modèle modifiée par le CESBIO, et appliquée sur la forêt de notre site d'étude est quant à elle présentée dans l'article de, 1998.

N. Floury, T. Le-toan, J. A. Kong, T. Castel, A. Beaudoin et al., Coupling backscatter models with a generic architectural tree growth model. II: VRT modelling of forest backscatter, 1998.
DOI : 10.1109/igarss.1997.615257

C. C. Hsu, Theoretical models for microwave remote sensing of forests and vegetation, p.191, 1996.