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THÈSE - Recherche - IGN

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Figure 2.1. Géométrie d’acquisition du radar à synthèse d’ouverture.<br />

Le signal enregistré par l’antenne radar est donc complexe. Chaque pixel contient :<br />

- une information d’amplitude (notée ) qui dépend des propriétés de rétrodiffusion des<br />

cibles élémentaires constituant le pixel radar. Elle représente l’aptitude de la surface à<br />

rétrodiffuser l’onde radar ;<br />

- une information de phase (notée ) correspondant au déphasage entre l’onde radar<br />

rétrodiffusée et l’onde émise prise comme référence. Ce déphasage est la somme de<br />

deux termes : la phase de trajet, qui représente la durée du trajet aller-retour entre<br />

l’antenne et la cible, et la phase pixellaire, qui est liée aux caractéristiques physiques<br />

des objets contenus dans la cellule de résolution.<br />

Analytiquement, le champ émis et reçu par l’antenne s’écrit :<br />

(2.1)<br />

La variabilité des propriétés diélectriques et géométriques des cibles élémentaires rend<br />

la phase pixellaire hautement aléatoire. De ce fait, l’information de phase d’une image radar<br />

est inexploitable. En analysant le déphasage entre deux images, l'interférométrie radar permet<br />

de palier ce problème. Précisons que l’image brute obtenue par un système SAR n’est pas<br />

visualisable directement. En effet, l’énergie des cibles au sol est étalée dans les directions<br />

radiale et azimutale et doit être comprimée de façon cohérente afin d’améliorer la résolution<br />

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