基于虚拟现实的气象雷达实训控制系统及方法、计算机

    公开(公告)号:CN108257447A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810033973.3

    申请日:2018-01-15

    CPC classification number: G09B9/54 G06F8/65 G06F8/71

    Abstract: 本发明属于虚拟现实技术领域,公开了一种基于虚拟现实的气象雷达实训控制系统及方法、计算机,包括:VR硬件设备;VR硬件设备由VR套件构成。包括:(1)系统管理,包含数据库、用户管理;(2)结合气象雷达的型号种类分类进行VR建模,部分关键模型具备电气特性;(3)提供气象雷达测试及培训时需要的常用虚拟仪器仪表;(4)提供二次开发接口和功能。本发明将虚拟现实(VR)技术融入气象雷达实训中,降低了培训中硬件、差旅成本,增加了培训中人员的安全性,VR提供的沉浸式场景能让线上教育场景更加真实,提高了培训的效果。采用远程VR的实施,会代替传统的集中式培训的时间、人员、资金的限制,使得培训时效性更高。

    一种滑窗DFT用于相干激光测风雷达谱分析方法

    公开(公告)号:CN107144828B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201710470532.5

    申请日:2017-06-20

    CPC classification number: Y02A90/19

    Abstract: 本发明属于相干激光测风雷达技术领域,公开了一种滑窗DFT用于相干激光测风雷达谱分析方法,基于脉冲体制相干激光测风雷达的距离分辨率与频率分辨率不可同时提高的矛盾,采用滑窗DFT方法;通过引入前后距离库采样数据以增加傅里叶分析的点数提高频谱分辨率,以时间上小于脉冲宽度的采样点数作为滑动点数,提高距离分辨率。本发明的滑窗DFT能有效提高频谱分辨率与距离分辨率;其频谱分辨率提高效果与引入前后点数成正比,距离分辨率提高效果与单次SDFT滑动点数成反比;与现有分段DFT方法相比,雷达信号的谱峰形状更突显,谱峰位置准确度更高,对风速测量更精确;对于风速切变较大的情况,采用加窗滑窗DFT,有效控制测风精度。

    基于随机森林的风力发电场杂波识别方法

    公开(公告)号:CN118656738A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410759871.5

    申请日:2024-06-13

    Abstract: 本发明涉及一种基于随机森林的风力发电场杂波识别方法,该方法基于随机森林分类方法对风力发电场数据集进行分类训练,构建基于随机森林的风力发电场杂波识别模型,训练多个决策树分类器,通过投票的机制将各个决策树分类器的预测结果组合得到最终预测结果,减少了误报和漏报的可能性;采用双重网格搜索策略,先进行粗略搜索,再进行精细搜索,大大缩短了模型训练的时间成本;通过特征重要性分析,有助模型选择最相关的特征,增加了在不同天气下的鲁棒性,并提高了对新雷达数据进行预测的泛化能力。特别地,本发明考虑到七种雷达二次产品的衍生特征,综合多种特征进行分析能够提高模型分类预测的准确性。

    一种基于卫星遥感和地理数据的山区空间降水估算方法

    公开(公告)号:CN116228046B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310516087.7

    申请日:2023-05-09

    Abstract: 本发明涉及一种基于卫星遥感和地理数据的山区空间降水估算方法,属于大气探测技术领域,包括:收集数据生成高和低空间分辨率的参数信息数据集;根据非线性指数误差模型得到卫星降水的平均系统误差并进行修正;生成多种类型自变量组合作为自变量,将修正后的数据作为因变量,计算得到影响空间降水最主要的自变量组合;构建气流垂直速度计算模型以及建立地形降水增量计算模型,生成地形降水增量分布数据集;构建基于生成对抗网络的空间降水降尺度模型,并生成高空间分辨率的降水量分布数据。本发明增加针对山地区的卫星降水产品误差模型的构建及修正工作,解决了初始降水场误差可能导致估算结果不准确的问题。

    一种基于组网雷达的雷达波束遮挡区回波补偿方法

    公开(公告)号:CN116256723A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310548855.7

    申请日:2023-05-16

    Abstract: 本发明涉及一种基于组网雷达的雷达波束遮挡区回波补偿方法,属于大气探测技术领域,包括:收集组网雷达周围探空站的廓线数据,根据大气折射指数模型确定大气折射指数的统计垂直廓线,计算出组网雷达中各雷达波束本地化传播路径;收集高分辨率的数字高程数据、组网雷达各雷达站的位置信息,根据得到的各雷达波束本地化传播路径,利用数字高程分布图与波束传播路径间的重叠关系,确定组网雷达各雷达在天线低仰角下波束的遮挡率,并确定波束部分遮挡区和完全遮挡区;对雷达波束完全遮挡区和部分遮挡区进行回波补偿。本发明提升了区域内回波补偿的效率和准确性,为进一步扩大组网雷达的有效覆盖范围、实现科学布网提供理论基础和依据。

    一种基于卫星遥感和地理数据的山区空间降水估算方法

    公开(公告)号:CN116228046A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310516087.7

    申请日:2023-05-09

    Abstract: 本发明涉及一种基于卫星遥感和地理数据的山区空间降水估算方法,属于大气探测技术领域,包括:收集数据生成高和低空间分辨率的参数信息数据集;根据非线性指数误差模型得到卫星降水的平均系统误差并进行修正;生成多种类型自变量组合作为自变量,将修正后的数据作为因变量,计算得到影响空间降水最主要的自变量组合;构建气流垂直速度计算模型以及建立地形降水增量计算模型,生成地形降水增量分布数据集;构建基于生成对抗网络的空间降水降尺度模型,并生成高空间分辨率的降水量分布数据。本发明增加针对山地区的卫星降水产品误差模型的构建及修正工作,解决了初始降水场误差可能导致估算结果不准确的问题。

    一种天气雷达天线指向性粗差校准方法及相关产品

    公开(公告)号:CN115267711A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202211179131.1

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明涉及天线校准技术领域,公开了一种天气雷达天线指向性粗差校准方法及相关产品,所述方法包括:将所述天气雷达天线的方位角指向性粗差CA校准至第一目标方位角范围内,以及,将所述天气雷达天线的俯仰角指向性粗差CE校准至第二目标俯仰角范围内,其中,所述第一目标方位角范围和所述第二目标俯仰角范围构成太阳法有效扫描范围。将太阳法的有效扫描范围作为天线指向性粗差校准的参考值,将雷达天线的指向性粗差校准在太阳法有效扫描范围内,从而确保太阳法有效,完成天气雷达天线的定标,解决了因天气雷达天线链路发生变化时天线指向性粗差太大而导致无法采用太阳法完成定标的问题。

    一种太阳法方位波束宽度修正方法

    公开(公告)号:CN110907904B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN201911112377.5

    申请日:2019-11-14

    Inventor: 张福贵 罗赞 王新

    Abstract: 本发明公开了一种太阳法方位波束宽度修正方法,属于雷达天线测试的技术领域,该方法包括以下步骤:将雷达天线对准太阳中心位置,控制雷达天线从太阳中心位置进行扫描,以采集IQ数据;对采集的IQ数据进行分析计算并绘制太阳法方向图;根据太阳法方向图获取太阳法波束宽度;分析了太阳法方位波束宽度随太阳高度角变化的规律以及原因;依据太阳高度角对波束宽度进行修正以获取修正值,得到天线波束宽度值;对比修正值与天线出厂值,计算订正精度;改进算法后,波束宽度测试结果更加稳定,大大提高了波束宽度的测试精度,能更好地应用于业务雷达的天线参数的标校分析,其操作简单、精准而使国内雷达厂家、用户大大减少测试成本、提升雷达测试精度。

    多普勒天气雷达快速扫描方法

    公开(公告)号:CN105891831A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610188879.6

    申请日:2016-03-29

    CPC classification number: Y02A90/18 G01S13/95 G01S7/285

    Abstract: 本发明公开了一种多普勒天气雷达快速扫描方法,主要包括四个步骤:按现有体积扫描模式,保持脉冲重复频率PRF和天线3dB波束宽度θ不变,提高天线扫描转速ω;在距离时间上对天气雷达回波信号进行过采样,以获得更多的回波样本数,弥补因提高天线扫描转速ω而减少的有效样本数;去相关处理,去除每个发射脉冲内距离时间上过采样信号的相关性,增加回波的独立等效样本数;利用所得到的去除相关性后的过采样信号进行谱矩参数计算,以弥补提高天线扫描转速ω后,因回波样本数减少引起的扫描精度降低,从而获得高精度的扫描结果。本发明提高了旋转速度,体扫时间降低,改造成本低、效果好,数据质量得到提高,扫描精度高,提高了天气雷达快变天气的监测能力。

    一种便携式超宽带微波介电测量系统

    公开(公告)号:CN117949738B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410332828.0

    申请日:2024-03-22

    Abstract: 本申请提供一种便携式超宽带微波介电测量系统,属于微波介电测量技术领域,包括:电源、压控振荡电路、带通滤波器、谐振器、射频放大器、整流电路。压控振荡电路包括晶体管及LC振荡电路,用于输出射频信号。带通滤波器用于对压控振荡电路输出的射频信号提纯,并将提纯后的射频信号输入谐振器。谐振器包括介质板以及设于其表面的四个分裂谐振环,分裂谐振环之间通过耦合方式进行电磁波的传输;谐振器输出端与射频放大器的输入端相连,将与待测物谐振频率接近的射频信号输入射频放大器。整流电路的输入端与射频放大器的输出端相连,用于输出直流电压。本方案构造更加简单,成本更低,适用于固体、液体及气体物质的测量,且便于携带及使用。

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