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d'onde radar , elle est liée au déplacement du sol<br />
l'antenne par la relation :<br />
dans la direction de la ligne de visée de<br />
(2.21)<br />
Enfin le regroupe les bruits instrumentaux et les effets atmosphériques non<br />
corrigés. L’interférogramme présente donc une information spatiale (déplacements du sol)<br />
mais aussi temporelle (variations entre deux dates d’acquisition). Les SAR embarqués sur<br />
satellites fournissent des observations régulières, avec une répétitivité allant de quelques jours<br />
à quelques mois, sur de vastes régions couvrant plusieurs centaines de km 2 , avec une<br />
résolution spatiale de l'ordre d'une dizaine de mètres, pour des précisions centimétriques<br />
(Zebker et al., 2000).<br />
Déroulement de phase et phénomène d’aliasing<br />
Comme nous l’avons vu, l’information de phase est connue modulo 2π et donc est<br />
ambiguë. Le déroulement de phase, qui consiste à ajouter un nombre entier à chaque cycle<br />
de phase mesuré, permet de corriger cet effet et d'obtenir une phase absolue.<br />
(2.22)<br />
Lorsque le gradient de déplacement augmente, les franges se resserrent jusqu’à devenir<br />
illisibles sur l’interférogramme : c’est le phénomène d’aliasing qui complique le déroulement<br />
de phase. Afin de retrouver la phase absolue, la variation absolue de phase entre deux pixels<br />
adjacents doit être inférieure à π rad (soit un déplacement vers le radar n’excédant pas λ/4 par<br />
pixel).<br />
2.1.3.2 Influence de la topographie<br />
La composante topographique dépend linéairement de la topographie et est<br />
conditionnée par la valeur de la baseline perpendiculaire . En effet, celle-ci contrôle la<br />
sensibilité de la phase interférométrique à la topographie : plus elle est élevée, plus l'altitude<br />
d'ambiguïté est faible et plus les franges générées sont sensibles à la topographie. Pour<br />
quantifier cette sensibilité, Massonnet & Rabaute (1993) ont introduit une hauteur<br />
d’ambiguïté :<br />
(2.23)<br />
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