一种基于环扫雷达的海表面风浪流联合探测方法

    公开(公告)号:CN112782691B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202011549743.6

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于环扫雷达的海表面风浪流联合探测方法,该方法包括如下步骤:获得海面风速风向初始值;将实测图像交叉谱与仿真初猜图像交叉谱对比得到海浪谱初始值;获得水平方向多普勒速度,基于本地实时风速风向初始值和海浪谱初始值剔除干扰速度,获得单次观测下的海流流速,结合环扫雷达对同一区域的多次观测信息合成海表面流场初始值。最后,基于海表面风、浪、流的耦合性,设置联合代价函数,将风速风向初始值、海浪谱初始值和流场初始值代入联合代价函数,利用梯度下降法获得最终测量值。本发明充分考虑海表面风、浪、流间的耦合作用,弥补现有探测方法下风、浪、流不同步造成的测量误差,有效提高海面风、浪、流探测精度。

    一种目标散射截面计算方法及装置

    公开(公告)号:CN112213704B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202010974486.4

    申请日:2020-09-16

    Abstract: 本发明提供了一种目标散射截面计算方法及装置,其中,所述方法包括:通过确定行星表面的三维几何环境电磁模型;确定面元间的多次散射贡献值;确定三维几何电磁模型的边缘绕射的散射贡献值;确定三维几何电磁模型的表面电流的电磁散射贡献值;将面元间的多次散射贡献值、边缘绕射的散射贡献值以及电磁散射贡献值合成为相干散射分量的贡献值;确定非相干电磁散射贡献值;将相干散射分量的贡献值和非相干电磁散射贡献值进行叠加,得到三维几何环境电磁模型的目标散射截面。本发明解决了现有方法计算目标散射截面时忽略了多次散射以及边缘绕射、适用范围有限并且计算精度不够高的问题。

    一种基于环扫雷达的海表面风浪流联合探测方法

    公开(公告)号:CN112782691A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011549743.6

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于环扫雷达的海表面风浪流联合探测方法,该方法包括如下步骤:获得海面风速风向初始值;将实测图像交叉谱与仿真初猜图像交叉谱对比得到海浪谱初始值;获得水平方向多普勒速度,基于本地实时风速风向初始值和海浪谱初始值剔除干扰速度,获得单次观测下的海流流速,结合环扫雷达对同一区域的多次观测信息合成海表面流场初始值。最后,基于海表面风、浪、流的耦合性,设置联合代价函数,将风速风向初始值、海浪谱初始值和流场初始值代入联合代价函数,利用梯度下降法获得最终测量值。本发明充分考虑海表面风、浪、流间的耦合作用,弥补现有探测方法下风、浪、流不同步造成的测量误差,有效提高海面风、浪、流探测精度。

    一种极化散射计预处理方法

    公开(公告)号:CN106646415B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201611066337.8

    申请日:2016-11-28

    Abstract: 本发明针对极化散射计极化相关后向散射系数预处理问题,提出了一种新的极化相关后向散射系数预处理方法,步骤如下:1、将散射计接收的同极化和交叉极化回波求相关运算,得到极化相关系数;2利用同极化后向散射系数的求取方法,计算得到同极化后向散射系数和交叉极化后向散射系数;3、将极化相关系数、同极化与交叉极化通道相位差,同极化后向散射系数和交叉极化后向散射系数,通过比率换算处理,得到极化相关后向散射系数。本发明方法能够避免现有预处理方法复杂,处理误差大的不足,提高了极化后向散射系数预处理精度,降低了系统预处理难度,非常适合散射计高精度的测量需求。

    一种星载微波散射计海面回波信号的检测方法

    公开(公告)号:CN103675786A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310635167.0

    申请日:2013-11-29

    CPC classification number: G01S7/354

    Abstract: 本发明一种星载微波散射计海面回波信号的检测方法,针对星载微波散射计回波信号能量小,信噪比差,需要采用特殊的信号检测方法来得到高精度的海面回波信号功率值问题,提出了一种星载微波散射计海面回波信号的检测方法,步骤如下:将接收机采集的回波信号和内定标信号,采用不同带宽的数字滤波器分成两路,带宽小的一路定义为信号通道,带宽大的一路定义为噪声通道;测量分别获取信号通道和噪声通道接收到的回波信号与噪声的能量和;测量获取信号通道和噪声通道接收到的内定标信号得到噪声通道与信号通道的增益比为β;将接收机输入端接匹配负载进行接收机噪声测量得到噪声能量比γ;最后计算获得信号通道接收到的回波信号能量Es。

    一种圆锥扫描高分辨率微波散射计的信号处理方法

    公开(公告)号:CN101672914B

    公开(公告)日:2012-01-25

    申请号:CN200910180340.6

    申请日:2009-10-26

    CPC classification number: Y02A90/18

    Abstract: 一种圆锥扫描高分辨率微波散射计的信号处理方法,通过采集回波(或内定标)信号、直接数字下变频(DDC)处理、窄带距离滤波、距离去斜、距离FFT变换、方位多普勒滤波、方位高分辨率处理(多普勒处理或去卷积处理)、模平方、实时频率定位(扇形波束需要,笔形波束不需要)和累加等步骤实现方位高分辨率信号处理。本发明在方位向采用DBS或去卷积处理,可以提高方位分辨率,避免采用大尺寸天线;本发明通过采用距离滤波解决距离模糊,采用方位滤波解决方位多普勒模糊,可以进一步降低天线尺寸,使在小尺寸天线形式下,可以采用DBS处理来提高方位分辨率。

    一种圆锥扫描高分辨率微波散射计的信号处理方法

    公开(公告)号:CN101672914A

    公开(公告)日:2010-03-17

    申请号:CN200910180340.6

    申请日:2009-10-26

    CPC classification number: Y02A90/18

    Abstract: 一种圆锥扫描高分辨率微波散射计的信号处理方法,通过采集回波(或内定标)信号、直接数字下变频(DDC)处理、窄带距离滤波、距离去斜、距离FFT变换、方位多普勒滤波、方位高分辨率处理(多普勒处理或去卷积处理)、模平方、实时频率定位(扇形波束需要,笔形波束不需要)和累加等步骤实现方位高分辨率信号处理。本发明在方位向采用DBS或去卷积处理,可以提高方位分辨率,避免采用大尺寸天线;本发明通过采用距离滤波解决距离模糊,采用方位滤波解决方位多普勒模糊,可以进一步降低天线尺寸,使在小尺寸天线形式下,可以采用DBS处理来提高方位分辨率。

    一种星载微波散射计外定标方法

    公开(公告)号:CN103675774B

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201310638139.4

    申请日:2013-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种星载微波散射计外定标方法,针对星载微波散射计需要大散射截面积定标目标问题,步骤如下:1、根据卫星的轨道参数计算卫星的过顶时间及有源定标器的天线指向,并将有源定标的天线指向调整到指定位置;2卫星到达前,对有源定标进行自校准得到转发通道及接收通道的增益;3、利用转发通道的增益计算后向散射系数;4、星载微波散射计计算有源定标器的后向散射系数;5、通过步骤(3)和(4)计算的后向散射系数得到最终的修正值。本发明实现了大散射截面(能达到100dBm2)、高精度的有源定标器。

    一种星载微波散射计多耦合回路内定标方法

    公开(公告)号:CN101915908B

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201010221240.6

    申请日:2010-06-29

    Abstract: 本发明涉及一种星载微波散射计多耦合回路内定标方法,该定标方法通过采用定标回路与测增益差回路两条回路完成内定标过程,其中引入测增益差回路用来测量低噪声放大器接通和关断电源时的增益差G1LN,同时在定标回路中通过关断和接通低噪声放大器的电源分别得到定标信号功率Poc和回波信号功率Por,在测增益差回路中通过关断和接通低噪声放大器的电源,在接收机输出端分别得到信号功率和信号功率进而得到增益差G1LN,再通过计算得到Pr/Pt,完成内定标。本发明通过采用控制低噪声放大器电源的方法,大大提高了定标信号的功率,因而大幅度降低了对系统隔离度的要求,降低了实际应用中微波前端设备的研制难度,易于工程实现。

    一种海面风场反演的点方式反演方法

    公开(公告)号:CN101853335A

    公开(公告)日:2010-10-06

    申请号:CN201010187686.1

    申请日:2010-06-01

    CPC classification number: Y02A90/18

    Abstract: 本发明公开了一种海面风场反演的点方式反演方法,该方法根据圆锥扫描极化散射计目标函数峰值附近分布较为平坦的特征,在反演中利用目标函数最大值随风向的变化率作为测度指标,对第一和第二模糊解风向进行扩展,并对圆中数滤波方法进行改进,从而提高海面风场反演的精度。仿真实验表明,本发明提出的风场反演方法,在不需要外部风向信息作为参考的条件下,能够使地面轨道绝大部分区域的风向反演偏差得到明显下降,并使存在于0~15°之间的风向模糊解得到有效去除,从而证明该方法能够进一步提高圆锥扫描极化散射计的风向反演精度,可以用于星载圆锥扫描极化散射计的业务化地面应用系统中。

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