一种考察南海对西行台风的响应的统计特性的方法

    公开(公告)号:CN112906943A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110101422.8

    申请日:2021-01-26

    Abstract: 本发明公开了一种考察南海对西行台风的响应的统计特性的方法,涉及水文、海洋技术领域,本发明利用中国气象局热带气旋资料中心的最佳台风路径资料,与卫星微波扫描辐射计获取的海表面温度(SST)数据,通过研究西行台风最佳路径与海表温度之间的相关性,提供了一种通过分析海表温度状况,考察南海西行台风的影响;采用本发明提供的技术方案可以获得西行台风过后南海表面温度异常值,对温度异常值的分析研究可以进一步了解和研究特殊类型台风引起的影响;本发明具有快速和简单易实现等优势,适合于实际应用。

    一种利用单幅船载X波段雷达图像反演海浪参数的方法

    公开(公告)号:CN111257886A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010206709.2

    申请日:2020-03-23

    Abstract: 本发明公开了一种利用单幅船载X波段雷达图像反演海浪参数的方法,包括以下步骤:选取反演区域,X波段雷达采集一幅灰度图像,选取相同距离、不同方位角的区域1和区域2;将区域1和区域2中雷达图像的灰度值分别插值到直角坐标系中,然后进行傅里叶变换,得到区域1的波数谱和区域2的波数谱,找出区域1和区域2各自的波数谱的峰值及其对应的波数分量,求出区域1和区域2的峰值波数和峰值波向;根据区域1和区域2的波数谱,求峰值波数和峰值波向;判断并消除峰值波向的方向模糊;选取主波波向附近的方向,对其灰度值积分,求得相关海浪参数。本方法通过实时采集灰度图像,并对其提取相关参数进行计算分析,能够实时获得海浪参数的变化。

    一种消除降雨对X波段雷达观测海浪的影响的方法

    公开(公告)号:CN107422320B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201710570313.4

    申请日:2017-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种消除降雨对X波段雷达观测海浪的影响的方法,包括两部分:第一部分是从波浪场的主模态中提取波峰和波谷的位置;第二部分是从原始雷达图像中提取波峰的强度值。本发明了解决现有技术中X波段雷达在降雨时无法观测海浪信息的问题,为降雨时近岸的海洋活动和船只的安全航行等提供保障。

    一种利用人工神经网络反演北极融池分布的方法

    公开(公告)号:CN110866363A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911098932.3

    申请日:2019-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种利用人工神经网络反演北极融池分布的方法,首先,收集高分辨率融池影像和同时期的中分辨率成像光谱仪MOD09GA,并重投影为正弦投影;然后,构建与MOD09GA一致的网格;计算每个网格内的融池比例、海冰比例和开放水的比例,再删除MOD09GA中被云覆盖的像素;获得的数据和相对应的逐日地表反射率,MOD09GA 1到7波段反射率形成数据集;最后,构建融池模型,将匹配好的MOD09GA 1到7波段反射率作为输入集,相应的海冰比例、融池比例、开放水比例作为输出样本集训练人工神经网络,找到最优解。本发明弥补了现场观测和走航观测在时间和空间的缺陷,具有快速和简单的特点,提升了我国极地遥感监测水平,且能更好的反应北极真实的融池状况。

    一种基于间断上下调频波的X波段岸基雷达测流方法

    公开(公告)号:CN110673128A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201911094145.1

    申请日:2019-11-11

    Abstract: 本发明涉及一种基于间断上下调频波的X波段岸基雷达测流方法,该方法利用X波段岸基雷达发射间断上下调频连续波;然后,对海面雷达回波信号进行上下调频信号分离,得到上调频回波信号与下调频回波信号;接着将上调频回波信号与下调频回波信号利用解线调频方法分别进行距离成像;再利用变换域直线拟合的方式估计上调频一维距离像与下调频一维距离像之间的距离偏移量;然后根据估计得到的距离偏移量计算海流的径向速度;接着将上、下调频一维距离像从斜距坐标变换到地面直角坐标系坐标;最后把不同雷达波束方位角对应的雷达图像拼接起来得到二维海面雷达图像。

    一种合成孔径雷达海冰‑海水自动识别方法

    公开(公告)号:CN106842205A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710234554.1

    申请日:2017-04-11

    Inventor: 谢涛 何宜军

    CPC classification number: G01S13/90

    Abstract: 本发明公开了一种合成孔径雷达海冰‑海水自动识别方法,利用四极化SAR归一化雷达散射界面(NRCS),计算出SAR图像极化比。同时利用四极化复图像计算出方向漂移角及其标准方差,与雷达入射角参数一起代入Bragg散射系数模型公式,求出相对介电常数为0‑90,步长为0.1的对应理论极化比,求出平均极化比图像。以平均极化比为判据,当SAR图像极化比大于平均理论极化比时,判定为海水,否则判定为海冰。本发明计算方法为污染物自动监测技术提供一种物理识别方法。该方法是基于多极化布拉格(Bragg)散射机制,求解极化比(PR)过程中消除粗糙度谱函数,从而将问题简化为利用极化比判别海冰和海水的方法。

    利用卫星数据估测海水悬浮颗粒物粒径的混合型新方法

    公开(公告)号:CN106442233A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610838279.X

    申请日:2016-09-21

    CPC classification number: G01N15/02

    Abstract: 本发明公开了一种利用卫星数据估测海水悬浮颗粒物粒径的混合型新方法,包括步骤:获取待估测海水区域的海水实测数据;采集卫星资料,提取并计算得到遥感反射率数据;计算出海水次表层的遥感反射率,结合悬浮颗粒物总后向散射系数和总吸收系数与水次表层遥感反射率之间的关系式,计算得出悬浮颗粒物的后散射系数;推演出海水悬浮颗粒物粒径与比后向散射系数的关系表达式,建立海水悬浮颗粒物比后向散射系数与海水悬浮颗粒物粒径之间的关系模型;建立水体悬浮颗粒物粒径与海水次表层的遥感反射率之间的关联关系流程,利用月合成遥感反射率数据,得出卫星反演的海水悬浮颗粒物的粒径分布信息。可提高近海高浑浊水体PSD分布信息的遥感估测能力。

    一种基于分形技术的浪-流耦合海面演化模拟方法

    公开(公告)号:CN105825069A

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201610201750.4

    申请日:2016-03-31

    Inventor: 谢涛 何宜军

    CPC classification number: G06F2219/10 G16Z99/00

    Abstract: 本发明公开了一种基于分形技术的浪?流耦合海面演化模拟方法,将海面表征为一维线性分型海面,不同海况可以通过主波长、幅度和频率尺度因子、粗糙起伏海面波高的标准方差以及分形海面粗糙度系数进行调节。根据浪?流相互作用海浪色散关系,提出了一维线性分形海面与海流耦合后的海面表达式,即分形浪?流耦合演化模型,依此模型可以模拟一维浪?流耦合海面演化场景。本发明不仅体现了海面的周期性和随机性,而且海浪模拟精度高。

    一种基于逆Omega-K算法的海面要素SAR原始数据仿真方法

    公开(公告)号:CN105445711A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510847203.9

    申请日:2015-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于逆Omega-K算法的海面要素SAR原始数据仿真方法,利用基于复信号二维频率域的逆Omega-K算法仿真海面场景;基于针对海浪与海流的SAR复信号二维频率谱对SAR原始数据进行仿真;利用批处理的仿真方式来应对大尺度海浪轨道径向速度的空变特性;仿真得到的海面要素SAR原始数据中同时包含了各种海面调制(倾斜调制、水动力调制、波浪轨道径向速度调制以及像素单元内速度随机分布调制)以及海流速度信息;仿真得到的海面要素SAR原始数据经聚焦成像后,SAR图像能够呈现出速度聚束效应。相比于二维时间域的海面要素SAR原始数据仿真方法,本发明的方法简单易行且运算量较小。

    基于信息熵的导航X波段雷达海浪波高反演算方法

    公开(公告)号:CN103323816B

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201310201087.4

    申请日:2013-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于信息熵的导航X波段雷达海浪波高反演算方法,首先计算观测资料场的距平场,利用主成分分析将距平场分解为不同的成分,再利用主成分的信息熵与有效波高的关系计算有效波高。本发明利用主成分分析将海浪场分解为不同的成分,从主要的成分中提取海浪的波高信息,有效解决了波浪场的不均匀性和雷达图像中的噪声带来的影响,同时本发明建立的用信息熵反演有效波高的方法具有简单易实现、精度高的优点。

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