一种风廓线雷达的智能开关机方法及系统

    公开(公告)号:CN105676187A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610124383.2

    申请日:2016-03-04

    Inventor: 赵春凤

    CPC classification number: Y02A90/18 G01S7/02 G01S13/95

    Abstract: 本发明涉及一种风廓线雷达的智能开关机方法及系统,其中方法包括:自动关机步骤:风廓线雷达工作状态下,远端控制模块对UPS电源进行监测,当监测到UPS电源电力不足时,控制风廓线雷达自动关机;自动开机步骤:远端控制模块监测到UPS电源电力充足时,控制风廓线雷达自动开机。本发明减少了由于非法断电带来的破坏性,节省了软件硬件维修成本;本发明可以在远端自动实现对雷达系统的开关机,这增强了风廓线雷达的可操作性,节约了人工操作成本,减少操作失误;本雷达来电后自动开机,及时探测,上报数据,提高了可用的数据率。本发明针对风廓线雷达无人值守,自动运行的需求,将风廓线雷达与远端系统进行融合,形成了新的技术方案。

    一种机场低空风切变探测方法及系统

    公开(公告)号:CN105607063A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201610005901.9

    申请日:2016-01-05

    CPC classification number: Y02A90/18 G01S13/95

    Abstract: 本发明涉及一种机场低空风切变探测方法及系统,所述探测方法包括:步骤S01,实时采集边界层风廓线雷达数据和机场跑道风传感器数据,得到风场信息;步骤S02,提取并输出风切变信息,当风切变信息超过系统阈值时,触发系统内部预警信号;步骤S03,对系统内部预警信号进行判断。探测系统包括:数据采集模块,用于采集数据,得到风场信息;风切变数据处理模块,用于提取风切变特征信息;风切变预警数据输出模块,用于判断并输出预警信号。本发明通过边界层风廓线雷达对机场上空风场进行实时探测,利用得到的实际气象观测数据对水平方向和垂直方向的风切变进行预警,有助于提高机场对风切变天气的识别和预警能力,具有广泛的应用前景。

    一种播云作业效果雷达探测时间序列对比分析方法及系统

    公开(公告)号:CN105353378A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510666291.2

    申请日:2015-10-15

    CPC classification number: Y02A90/18 G01S13/95 A01G15/00

    Abstract: 本发明公开了一种播云作业效果雷达探测时间序列对比分析方法和装置。所述方法包括:选取与播云作业单元最相似的自然云单元作为播云作业单元的对比单元;提取作业时刻后的播云作业单元的第三雷达探测时间子序列,与对比单元的第四雷达探测时间子序列,进行对比分析,去除播云作业单元和对比单元在作业时刻前的第一雷达探测时间子序列和第二雷达探测时间子序列已经存在的差异,进而确定播云作业的效果。相对于现有技术的方案,本发明最大程度地去除了云体单元的自然变化导致的播云作业效果的确定不准确的问题,因而,采用本发明的技术方案,得到的播云作业的效果比较准确。

    一种天气雷达强度资料质量测试方法

    公开(公告)号:CN105093359A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510450716.6

    申请日:2015-07-27

    Inventor: 王佳 曹俊武

    CPC classification number: G01S7/40 G01S13/95

    Abstract: 本发明涉及一种天气雷达强度资料质量测试方法,该方法包括:将波束展宽因子对应雷达波束展宽质量指数Frange;将波束阻挡因子对应雷达波束阻挡质量指数Fshield;将电磁波衰减因子对应雷达电磁波衰减质量指数Fatt;将垂直廓线不均匀因子对应雷达垂直廓线不均匀质量指数Fvpr;将雷达波束展宽质量指数Frange、雷达波束阻挡质量指数Fshield、雷达电磁波衰减质量指数Fatt、雷达垂直廓线不均匀质量指数Fvpr按相应的权重系数进行加权求和得到雷达平均质量指数FZ。本发明充分考虑了影响雷达强度资料质量的主要因子,方法合理,得到的测试结果直观,方法适用性强。

    一种基于傅里叶谱分析的大气雷达图像插值方法及装置

    公开(公告)号:CN105068076A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510478891.6

    申请日:2015-08-07

    CPC classification number: Y02A90/18 G01S13/95

    Abstract: 本发明公开了一种基于傅里叶谱分析的大气雷达图像插值方法及装置,利用傅里叶谱分析获得回波强度时空变化的谱特征并进一步将谱特征用于观测数据离散点拟合、再进行重采样。本发明方法在处理对流区强回波中心特征突出的雷达回波数据时,能凸显强回波区的结构特征,尤其是能够在距离雷达较远处插值出因雷达分辨率低而探测不到的强回波中心,为进一步精确识别强回波中心位置和强度提供参考,并且可以把本发明方法的算法程序固化入芯片,制成运算速度快、可满足实时需求的芯片装置。

    风廓线雷达风速测定方法
    97.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105022036A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510530246.4

    申请日:2015-08-26

    CPC classification number: Y02A90/18 G01S7/02 G01S13/95

    Abstract: 本发明涉及风廓线雷达。本发明公开了一种风廓线雷达风速测定方法。本发明的风廓线雷达风速测定方法,包括步骤:a、接收回波信号进行处理,得到中频信号;b、对中频信号进行数据采样;c、对采样信号进行汉明窗加权处理;d、对加权信号进行快速傅里叶变换;e、对傅里叶变换后的信号进行样条函数插值,找到频谱幅度最大值f2;f、根据下式计算平均风速Vr:其中,f1为发射信号与本振频率的差频,λ为发射信号波长,f2-f1=Δf为多普勒频移。本发明通过基于样条函数的频谱插值,使得信号的频谱信息更加精细,应用样条插值后的频谱进行中心频率估计,比传统的中心频率测量方法精度提高很多,从而可以大大提高风廓线雷达风速测定的精确度。

    一种气象雷达的二次回波识别方法及装置

    公开(公告)号:CN104950292A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510437747.8

    申请日:2015-07-23

    CPC classification number: Y02A90/18 G01S7/2923 G01S13/95

    Abstract: 本发明实施例公开一种气象雷达的二次回波识别方法及装置,用于识别二次回波。本发明方法包括:采集每一个脉冲周期内M个距离库分别对应的回波信号获得M个回波序列;根据L个脉冲周期对应发射脉冲的初始相位、第L个脉冲周期的第K个回波序列、以及第L-1个脉冲周期对应发射脉冲的初始相位,得到第L个脉冲周期的第K个一次相干回波和第L个脉冲周期的第K个二次相干回波;根据所有脉冲周期的第K个一次相干回波得到第K个一次的一阶自相关幅度,根据所有脉冲周期的第K个二次相干回波得到第K个二次的一阶自相关幅度;根据第K个一次的一阶自相关幅度和第K个二次的一阶自相关幅度,识别每一个脉冲周期的第K个回波序列中是否存在二次回波。

    基于魂芯一号的通用天气雷达信号处理器及处理三脉冲信号的方法

    公开(公告)号:CN104914436A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510287597.7

    申请日:2015-05-29

    CPC classification number: Y02A90/18 G01S13/95

    Abstract: 针对现有气象雷达的不足,发明提供一种基于魂芯一号的通用天气雷达信号处理器及处理三脉冲信号的方法。其中,通用天气雷达信号处理器包括第一数字信号处理芯片、第一FLASH存储器、第一DDR2内存、第二数字信号处理芯片、第二DDR2内存、FPGA、SRAM0, SRAM1、时钟模块、复位模块、光纤模块和网络模块。处理三脉冲信号的方法包括七个处理步骤。本发明的有益效果在于:本发明为首次采用魂芯一号数字信号处理芯片,具有丰富的硬件资源,配套的DDR2接口,以及强大的运算能力等,可满足天气雷达的不断升级和更新的需求。

    一种基于多智能体的边界层水汽探测方法

    公开(公告)号:CN104865616A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510291020.3

    申请日:2015-05-29

    CPC classification number: Y02A90/18 G01W1/02 G01S13/95

    Abstract: 本发明公开了一种基于多智能体的边界层水汽探测方法,其特征在于,包括:多智能体系统接收由通信基站发射并经大气折射的电磁波信号,同时获取当前位置及环境信息,计算出对应的水汽含量数据。本发明的一种基于多智能体的边界层水汽探测方法可以基于现有的通信网络,观测成本降低;观测精度更高;丰富观测数据;多拓展了时间分辨率;多智能体间的通信可以根据数据产生的位置信息合并数据;多智能体个体的数据处理能力可以对数据进行预处理,使得后期的数据处理变得简单。

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