La minería subterránea en las zonas mineras de carbón inducirá una deformación de la superficie a gran escala y con grandes gradientes, lo que amenazará la seguridad de la vida de las personas y las propiedades en las zonas cercanas. Debido a que el hundimiento relacionado con la minería se caracteriza por un desplazamiento rápido y una alta no linealidad, la monitorización de este proceso mediante el uso de la tecnología tradicional y única de radar interferométrico de apertura sintética (InSAR) es muy difícil, y no puede calcular de forma precisa y cuantitativa la deformación de la zona minera. En este artículo, proponemos un nuevo método que combina la tecnología D-InSAR multitemporal consecutiva y la tecnología de seguimiento offset para construir un campo de deformación completo de la zona minera de carbón. Teniendo en cuenta la precisión del D-InSAR multitemporal consecutivo para calcular pequeñas áreas de deformación y la capacidad del offset tracking para medir grandes áreas de deformación, utilizamos sus respectivas ventajas para extraer el rango de influencia de la superficie y aplicamos un método de filtrado espacial adaptativo para integrar sus respectivos resultados para la inversión del campo de deformación. Se utilizaron 12 imágenes ascendentes TerraSAR-X de alta resolución (2 m) del 3 de septiembre de 2018 al 26 de octubre de 2019, y 39 imágenes descendentes Sentinel-1 TOPS SAR del 5 de agosto de 2018 al 4 de noviembre de 2019, en el Ordos Coalfield ubicado en Mongolia Interior, China, para obtener todo el campo de subsidencia de las caras de trabajo F6211 y F6207 durante el período de minería de 454 días. La estación de monitorización GPS situada en la dirección de la superficie minera se utiliza para verificar la precisión del método anterior; al mismo tiempo, hasta cierto punto, la diferencia entre los datos DSM del vehículo aéreo no tripulado adquiridos tras la extracción de carbón y el DEM de la Misión Topográfica de Radar Shuttle (STRM) puede verificar cualitativamente la precisión de los resultados. Nuestros resultados muestran que los resultados de TerraSAR son básicamente coherentes con la tendencia de deformación de los datos GPS, y que los de Sentinel-1 presentan grandes errores en comparación con el GPS. La máxima subsidencia central alcanza ~12 m en la cara de trabajo F6211 y ~4 m en la cara de trabajo F6207. En el frente de trabajo F6207, la buena concordancia entre los resultados GPS y TerraSAR indica que el método anterior, que utiliza datos SAR de alta resolución, puede ser fiable para controlar la gran zona de deformación en el yacimiento minero.
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