[1] 熊佳诚,聂运菊,罗跃,等.利用双极化Sentinel-1数据监测城市地面沉降——以上海市为例[J]. 测绘通报,2019(11):98-102. [2] 胡波,汪汉胜.二轨法DInSAR技术监测城市地表沉降[J].测绘工程,2010,19(2):37-41. [3] 周吕,郭际明,李昕,等.基于SBAS-InSAR的北京地区地表沉降监测与分析[J]. 大地测量与地球动力学,2016,36(9):793-797. [4] VILLASENOR J, ZEBKERH A. Decorrelation in interfero-metric radar echoes[J].IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing,1992,30(5):950-959. [5] 欧阳伦曦,李新情,惠凤鸣,等.哨兵卫星Sentinel-1A数据特性及应用潜力分析[J].极地研究,2017,29(2):286-295. [6] 周玉营,陈蜜,宫辉力,等.基于时序InSAR的京津高铁北京段地面沉降监测[J].地球信息科学学报,2017,19(10):1393-1403. [7] 胡波,吴洋,魏德宏,等.基于SBAS技术的九寨沟震后地表形变监测[J].测绘工程,2019,28(3):30-34. [8] GROHMANN C H.Evaluation of TanDEM-X DEMs on selected Brazilian sites:comparison with SRTM, ASTER GDEM and ALOS AW3D30[J].Remote Sensing of Environment:An Interdisciplinary Journal,2018,212:121-133. [9] BERARDINO P, FORNARO G,LANARI R,et al.A new algorithm for surface deformation monitoring based on small baseline differential SAR interferograms[J].IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing,2002, 40(11):2375-2383. [10] 范军,左小清,李涛,等.PS-InSAR和SBAS-InSAR技术对昆明主城区地面沉降监测的对比分析[J]. 测绘工程,2018,27(6):50-58. [11] 郭华东,李新武.新一代SAR对地观测技术特点与应用拓展[J].科学通报,2011,56(15):1155-1168. [12] BEVAN S L, LUCKMAN A, KHAN S A, et al.Seasonal dynamic thinning at HelheimGlacier[J].Earth and Planetary Science Letters, 2015,415:47-53. [13] CROSETTO M, MONSERRAT O, CUEVAS-GONZÁLEZ M, et al. Measuring thermal expansion using X-band persistent scatterer interferometry[J] ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2015, 100:84-91. [14] 张荐铭,甘淑,袁希平,等.PS-InSAR技术的昆明地表沉降特征提取与分析[J].测绘科学, 2019,44(1):53-59. [15] 白泽朝,靳国旺,张红敏,等.天津地区Sentinel-1A雷达影像PSInSAR地面沉降监测[J]. 测绘科学技术学报, 2017,34(3):283-288. [16] 朱邦彦,姚冯宇,孙静雯,等.利用InSAR与地质数据综合分析南京河西地面沉降的演化特征和成因[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2020,45(3):442-450. [17] 王双,严学新,揭江,等.珠江三角洲平原区地面沉降影响因素分析[J].中国地质灾害与防治学报,2019,30(5):98-104. [18] 万小琴,胡波,马清林.基于PSInSAR技术的澳门地表沉降研究[J].测绘工程,2012,21(3):39-43. [19] 李英会.基于时间序列高分辨率SAR影像的地表形变监测技术研究[D].大连:辽宁工程技术大学,2012:101. [20] 黄建龙,刘亦农,曾伟国.粤港澳大湾区地质特点与地质环境保护策略分析[J].人民珠江,2019,40(9):103-109. |