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公开(公告)号:CN113655454B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202111066272.8
申请日:2021-09-13
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 一种基于毫米波雷达的太赫兹测云雷达反射率因子标校方法,包含以下步骤:步骤S1、采用内定标测量值修正发射功率和回波功率;步骤S2、在球形粒子与瑞利散射条件下计算雷达反射率因子;步骤S3、对雷达反射率因子进行米氏散射修正与衰减订正;步骤S4、评估雷达反射率因子精度。本发明使得定标结果误差小、可靠性高,缩短了定标周期,提高了定标效率。(56)对比文件张晗昀.雷达反射率因子订正前后的同化对比试验《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 基础科学辑》.2018,第A009-25页.吴琼;仰美霖;窦芳丽;郭杨;安大伟.星载双频云雷达的云微物理参数反演算法研究《.气象学报》.2018,第76卷(第1期),第160-168页.商建;吴琼;窦芳丽;安大伟.天基太赫兹云雷达需求指标分析与论证.气象与环境科学.2018,(第01期),全文.王洪;雷恒池;杨洁帆.微降水雷达测量精度分析.气候与环境研究.2017,(第04期),全文.
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公开(公告)号:CN106597404B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201611075002.2
申请日:2016-11-29
Applicant: 上海无线电设备研究所
CPC classification number: Y02A90/18
Abstract: 本发明提供一种太赫兹云雷达信号处理方法及系统,通过数据采集模块采集太赫兹波云雷达回波信号;数据预处理模块对太赫兹云雷达回波信号进行预处理;数据处理模块对预处理信号进行功率谱估计以及谱平均;衰减订正及参数估计。本发明采用时域积累及高性能窗脉冲压缩结合二维FFT变换的方式,可有效发挥脉冲压缩体制大带宽高分辨率功能,且可对杂波进行高效抑制。本发明还采用Liebe大气模型根据太赫兹雷达观测天气状况以及太赫兹衰减特性,对信号处理处的回波功率估算进行有效的订正。因此,充分利用线性调频信号特性,提升了低发射峰值功率太赫兹波云雷达探测能力、降低杂波影响,消除大气对太赫兹波段衰减引起的回波功率估计不准确的问题。
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公开(公告)号:CN109633654A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811468944.6
申请日:2018-12-04
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S13/95
Abstract: 本发明提供一种用于太赫兹雷达的卷云微物理参数计算方法。利用离散偶极子近似法计算太赫兹频段的粒子散射特性数据,结合卷云冰晶粒子谱分布参数,计算雷达反射率因子,建立修正后的前向物理模型,最小化代价函数得到待反演参量的迭代解,以设定的卷云冰晶粒子谱参数加上随机误差做为迭代初值,迭代运算求出待反演的卷云微物理参数,将计算结果与设定的卷云微物理参数比对,判断本发明的方法能有效用于卷云微物理参数计算。本发明的方法步骤简单,计算可靠,且不需要大量统计数据,具有很好的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN108051788A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711269803.7
申请日:2017-12-05
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明涉及一种利用光电转换实现近距模拟回波的信号源系统和方法,包含:S1、程控衰减器接收近距测距雷达系统输出的射频信号,进行定量衰减,将射频信号功率调整至光电转换器可承受的范围;S2、光电转换器将衰减后的射频信号转换至光信号并进行延时,再将延时后的光信号转换至回波射频信号;S3、程控衰减器对回波射频信号进行定量衰减,并发送至近距测距雷达系统;其中,中央处理器对光电转换器的信号转换进行切换控制,并对程控衰减器的衰减量进行定量控制。本发明可应用于各频段的近距测距雷达系统的闭环测试,同时可标定近距测距雷达系统的探测灵敏度和探测距离,并提供大带宽近距测距雷达系统的目标模拟回波。
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公开(公告)号:CN106646476A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611110105.8
申请日:2016-12-02
Applicant: 上海无线电设备研究所
CPC classification number: Y02A90/18 , G01S13/958 , G01S7/411 , G01S7/418
Abstract: 本发明公开了一种液态云微物理参数的反演方法,其主要包含以下过程根据毫米波云雷达提供的雷达反射率因子,基于最优估计理论,采用经验公式计算值为先验值,假设粒子谱服从对数正态分布,建立雷达反射率因子与液态云物理参数的函数关系,在待反演参量和先验数据以及雷达反射率因子和函数计算值的差值加权取得最小值的情况下求得反演最优解。并根据误差传递理论,计算出反演的液态云微物理参数的不确定度。本发明可弥补传统的经验公式适用性差的缺点,而且除了常见的云粒子半径和云水含量,还可得到粒子数浓度和分布宽度,反演的到的结果更为全面;由于采用了实时观测的雷达反射率因子来计算先验值,提高了反演结果精确性。
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公开(公告)号:CN113655454A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202111066272.8
申请日:2021-09-13
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 一种基于毫米波雷达的太赫兹测云雷达反射率因子标校方法,包含以下步骤:步骤S1、采用内定标测量值修正发射功率和回波功率;步骤S2、在球形粒子与瑞利散射条件下计算雷达反射率因子;步骤S3、对雷达反射率因子进行米氏散射修正与衰减订正;步骤S4、评估雷达反射率因子精度。本发明使得定标结果误差小、可靠性高,缩短了定标周期,提高了定标效率。
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公开(公告)号:CN112346081B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202011141230.1
申请日:2020-10-22
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种太赫兹与毫米波云雷达联合反演云物理参数的方法,建立太赫兹雷达反射率因子、毫米波雷达反射率因子与云衰减的关系;建立太赫兹频段和毫米波频段雷达反射率因子与云物理参量的关系,基于贝叶斯理论建立概率公式,迭代运算云物理参量,将物理模型值与观测值的误差作为迭代收敛的判据,得到最优解;根据反演得到的云物理参数,迭代计算云粒子的后向散射截面和衰减截面,更新雷达反射率因子和云衰减的函数关系,得到新的反演值,将云衰减系数在迭代运算中的变化作为收敛条件,得到云物理参量的双重最优解,为气候预测、天气预报、大气科学研究提供数据支撑,推动太赫兹云雷达和毫米波云雷达在气象观测系统中的有效应用。
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公开(公告)号:CN114002705A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111272159.5
申请日:2021-10-29
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于相位校正的太赫兹超低距离旁瓣脉冲压缩方法,包括以下步骤:S1、采集系统的内标支路的参考信号以及接收机的目标回波信号,提取所述两路信号的残余相位;S2、根据所述两路信号的残余相位,将所述内标支路参考信号与所述接收机目标回波信号卷积计算,进行匹配滤波处理,得到匹配滤波结果;S3、根据所述匹配滤波结果,优化设计超低距离旁瓣滤波器,得到最优超低距离旁瓣滤波器系数;S4、利用所述最优超低距离旁瓣滤波器系数对系统采集的两路信号进行处理,进而得到超低距离旁瓣抑制比的处理结果。本发明提出了一种系统非线性相位抑制结合最优滤波设计的方法,既能够适应太赫兹雷达系统,又能够满足弱目标检测的要求。
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公开(公告)号:CN108061891B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201711262661.1
申请日:2017-12-04
Applicant: 上海无线电设备研究所
IPC: G01S13/90
Abstract: 本发明提出一种无控制点的干涉SAR基线矢量估计方法,包含:S1、根据干涉SAR几何关系,建立基线矢量误差与地物目标高程重建误差的关系;S2、分别建立基线长度和基线倾角随着方位向时间的数学模型;S3、在两次飞行的重叠区域,基于地物目标真实高度不变建立两次干涉测高过程中基线矢量误差之间的关系,获得关于基线矢量误差的线性方程组;S4、引入权值来区分重叠区域中不同点处的相位质量差异,该权值与相干系数和位置分布相关;S5、利用加权最小二乘法求解线性方程组,获得估计的基线矢量误差;S6、在原始基线矢量基础上叠加估计的基线矢量误差即为最终的基线矢量,利用其进行DEM高程的高精度重建。其优点是:实现了无控制点情况干涉SAR基线矢量估计。
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公开(公告)号:CN106597404A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611075002.2
申请日:2016-11-29
Applicant: 上海无线电设备研究所
Abstract: 本发明提供一种太赫兹云雷达信号处理方法及系统,通过数据采集模块采集太赫兹波云雷达回波信号;数据预处理模块对太赫兹云雷达回波信号进行预处理;数据处理模块对预处理信号进行功率谱估计以及谱平均;衰减订正及参数估计。本发明采用时域积累及高性能窗脉冲压缩结合二维FFT变换的方式,可有效发挥脉冲压缩体制大带宽高分辨率功能,且可对杂波进行高效抑制。本发明还采用Liebe大气模型根据太赫兹雷达观测天气状况以及太赫兹衰减特性,对信号处理处的回波功率估算进行有效的订正。因此,充分利用线性调频信号特性,提升了低发射峰值功率太赫兹波云雷达探测能力、降低杂波影响,消除大气对太赫兹波段衰减引起的回波功率估计不准确的问题。
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