Le traitement des données interférométriques fournies par un radiomètre imageur à synthèse d'ouverture demande un cadre géométrique rigoureux. La configuration du réseau va déterminer les caractéristiques de la bande passante sur lequel est échantillonnée la fonction de cohérence spatiale et par conséquent le maillage sur lequel se fera la reconstruction. L'espacement entre les antennes va, lui, déterminer la géométrie du champ de vue reconstruit véritablement exploitable. D'autre part, si le maillage est régulier dans le repère des antennes, il ne l'est plus dans le repère terrestre : dans le cas particulier des cartes de température de brillance à bande limitée, une méthode d'interpolation adaptée au traitement des mesures instrumentales des RISO permet de palier à ce problème. Lorsque le cadre géométrique est fixé, il est possible de développer des fenêtres d'apodisation 2D qui vont contribuer à diminuer les oscillations de GIBBS causées par une coupure abrupte du signal au bord de la bande passante. Une adaptation de la forme de ces fenêtres à la forme spécifique de cette bande passante permet d'améliorer les caractéristiques de ces fenêtres. L'apodisation classique n'est pas suffisante face à une contrainte imposée par le traitement des cartes de température de brillance pour l'estimation des paramètres géophysiques : la résolution spatiale doit être constante dans tout le champ reconstruit, ce qui n'est pas le cas lors du passage au référentiel terrestre. Le multi-fenêtrage, appelé aussi strip adaptive processing , offre une solution permettant d'obtenir une résolution isotrope dans le champ reconstruit. |