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2.1.3 Principe de l’interférométrie radar<br />
2.1.3.1 Calcul interférométrique<br />
L’information de phase d’une image radar ne présente aucune cohérence d’un pixel à<br />
l’autre et ne peut être exploitée seule. L'interférométrie analyse le déphasage entre deux<br />
images SAR. La formation de l'image des différences de phase, appelée interférogramme,<br />
nécessite l'acquisition du signal radar par deux antennes décalées spatialement sur une même<br />
plateforme : cette approche est utilisée pour le calcul de modèles numériques de surface par le<br />
radar aéroporté TOPSAR (Topographic Synthetic Aperture Radar) ou par le radar SRTM<br />
(Shuttle Radar Topography Mission) embarqué sur la navette spatiale. Il est aussi possible<br />
d'effectuer des acquisitions avec la même antenne à deux périodes différentes (Figure 2.7).<br />
Figure 2.7. Géométrie d’acquisition sur une<br />
même zone de deux images radar<br />
successives. H est la hauteur du satellite par<br />
rapport au sol ; est l’angle de visée ; est<br />
la baseline représentant la distance entre les<br />
positions successives du satellite et sa<br />
projection perpendiculaire ; et sont les<br />
distances entre le satellite et le sol pour les<br />
orbites 1 et 2, respectivement.<br />
Cette dernière configuration, connue sous le nom d'interférométrie différentielle, permet<br />
de générer des cartes de déplacement de la surface. Elle est utilisée par les satellites européens<br />
European Remote Sensing (ERS-1, 1991-2000 ; ERS-2, 1995-2011) et Environmental<br />
Satellite (Envisat, 2003-2012), canadiens Radar Satellite (Radarsat-1, 1995-2010 et Radarsat-<br />
2, 2007-aujourd'hui), ou japonais Japanese Earth Ressource Satellite (JERS-1, 1992-1998) et<br />
Advanced Land Observing Satellite (ALOS, 2006-2011). Ces radars opèrent à des longueurs<br />
d'onde variant de quelques centimètres (bande C) à quelques décimètres (bande L).<br />
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