基于回归算法的风场数据外推方法

    公开(公告)号:CN118568682A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202411009541.0

    申请日:2024-07-26

    摘要: 本发明旨在提供一种推算精度更高的基于回归算法的风场数据外推方法。本发明方法包括以下步骤:a.获取一段完整的测量数据作为训练集:以测风激光雷达作为探测风场设备,水平放置在地面上,测量到不同高度的风速数据,测得的不同高度的风速数据作为训练集;b.当雷达测量高度不满足设计指标时,计算不同高度层风速数据之间的互相关,当两组不同高度层风速数据的互相关性满足设定要求时,判定利用低层风速数据外推高层风速数据;c.采用回归算法,建立低层高度处风速与高层高度处风速的关系,并预测出高层高度处风速。本发明应用于激光雷达技术领域。

    一种三维多普勒激光测风雷达标定方法

    公开(公告)号:CN118393470B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410851130.X

    申请日:2024-06-28

    IPC分类号: G01S7/497 G01P21/02 G01W1/18

    摘要: 本发明旨在提供一种能直接对雷达对应测量高度的数据进行标定、有效提高雷达的稳定性和可靠性的三维多普勒激光测风雷达标定方法。本发明方法包括以下步骤:a.安装固定好雷达,调整好指北和水平方向;b.固定雷达的仰角,设定雷达方位角及雷达转台的旋转步长,开始VAD扫描;c.经过测量后,对扫描数据进行分析,使用余弦函数对测量数据进行拟合,得到对应的风速风向信息,分析其在同一高度层风速风向变化情况,以判断雷达的稳定性,稳定性足够时,完成标定,当稳定性不足时,则转到步骤d;d.将雷达功率进行衰减到极限距离得到信噪比,使用飞轮对雷达进行标定,从而达到出厂要求。本发明应用于激光雷达技术领域。

    一种激光雷达的预测频谱积累方法

    公开(公告)号:CN118425919A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410897330.9

    申请日:2024-07-05

    IPC分类号: G01S7/48

    摘要: 本发明提供一种步骤操作便捷、过程简单、能够有效提高信号信噪比的激光雷达的预测频谱积累方法。本发明方法包括以下步骤:a.在当次频谱积累中,进行N个周期积累,将该N个周期内每个周期内的相同距离门的幅度相加,然后再除以N作为该距离门的频谱;b.将步骤a中当次频谱积累的结果,加入到下一次频谱积累的过程中,作为下一次频谱积累初始的预测值,下一次频谱积累同样进行N次频谱积累,进而在下一次频谱积累中获得2N次频谱积累;在此过程中,在进行下一次频谱积累时,对当次的频谱积累结果引入衰减因子µ,以将当次频谱积累中频谱较远的积累结果衰减掉;c.经过M次频谱积累,最终提高激光雷达的信噪比。本发明应用于信号处理技术领域。

    一种三维多普勒激光测风雷达标定方法

    公开(公告)号:CN118393470A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410851130.X

    申请日:2024-06-28

    IPC分类号: G01S7/497 G01P21/02 G01W1/18

    摘要: 本发明旨在提供一种能直接对雷达对应测量高度的数据进行标定、有效提高雷达的稳定性和可靠性的三维多普勒激光测风雷达标定方法。本发明方法包括以下步骤:a.安装固定好雷达,调整好指北和水平方向;b.固定雷达的仰角,设定雷达方位角及雷达转台的旋转步长,开始VAD扫描;c.经过测量后,对扫描数据进行分析,使用余弦函数对测量数据进行拟合,得到对应的风速风向信息,分析其在同一高度层风速风向变化情况,以判断雷达的稳定性,稳定性足够时,完成标定,当稳定性不足时,则转到步骤d;d.将雷达功率进行衰减到极限距离得到信噪比,使用飞轮对雷达进行标定,从而达到出厂要求。本发明应用于激光雷达技术领域。

    一种球状紧凑型三维激光测风雷达

    公开(公告)号:CN118363012A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410527616.8

    申请日:2024-04-29

    IPC分类号: G01S7/481 G01S17/95 H05K7/20

    摘要: 本发明公开了一种设计合理、结构紧凑和散热效果好的球状紧凑型三维激光测风雷达。本发明包括旋转机座,旋转机座的上端对称设有连接臂,两个连接臂之间活动连接有雷达外壳体,雷达外壳体包括基壳,基壳的前后两端分别安装有前密封盖体和后密封盖板,前密封盖体的上下两端分别设置有风扇安装面板,风扇安装面板上均安装有至少两个的风冷风扇,基壳的上下两端分别设置有上散热器和下散热器,上散热器内部设有与上端的风扇安装面板中的所有风冷风扇均相连通的第一散热通道,下散热器内部设有与下端的风扇安装面板中的所有风冷风扇均相连通的第二散热通道。本发明应用于激光测风雷达的技术领域。

    一种便于维护的合页箱式光模块
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118192024A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410324175.1

    申请日:2024-03-21

    IPC分类号: G02B6/44

    摘要: 本发明公开了一种便于维护的合页箱式光模块,避免在检修维护期间将光纤折断损坏。本发明的技术方案为:一种便于维护的合页箱式光模块,包括光纤束、通过铰链部铰接的顶盒和底盒,顶盒上设置有光纤引出端,底盒上设置有绕纤盘,绕纤盘上开设有穿纤孔,顶盒的靠近铰链部的一侧的前端拐角处设置有第一走线槽,底盒的靠近铰链部的一侧的后端拐角处设置有第二走线槽,顶盒和底盒之间设置有过渡走线槽,光纤束的一端与光纤引出端相连接,光纤束的另一端依次穿过第一走线槽、过渡走线槽、第二走线槽再通过穿纤孔来到绕纤盘上进行绕纤,其中,光纤束在第一走线槽、过渡走线槽和第二走线槽上的走线姿态为Z型。本发明涉及通信设备的技术领域。

    脉冲激光器恒流控制装置及方法

    公开(公告)号:CN117277039B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202310521500.9

    申请日:2023-05-09

    IPC分类号: H01S3/091 H01S5/042 G05F1/56

    摘要: 一种脉冲激光器恒流控制装置及方法,应用于脉冲激光器,包括:主控模块、脉冲信号接收模块、可调分压模块、恒流驱动模块、电源模块;可调分压模块包括多个分压电阻,其中至少包括一个可调电阻,可调分压模块分别与主控模块和脉冲信号接收模块连接;恒流驱动模块,包括比较单元、负反馈单元和开关单元;比较单元的第一输入端与可调分压模块的输出端连接,第二输入端与负反馈单元的输出端连接,输出端与开关单元的受控端连接;开关单元的输出端与脉冲激光器连接,反馈端与负反馈单元的输入端连接。本发明通过恒流驱动模块的调节使脉冲激光器的工作电流基本恒定;由于可调分压模块,使本发明可以应用在大功率激光器上。

    一种非调水平地基式激光测风雷达修正方法

    公开(公告)号:CN117724116B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410173162.9

    申请日:2024-02-07

    IPC分类号: G01S17/95 G01S7/497

    摘要: 本发明旨在提供一种修正效果好、能精确调校激光束指向的非调水平地基式激光测风雷达修正方法。本发明方法包括以下步骤:a.获取激光测风雷达波束的径向风速:将地基激光测风雷达固定放置在设定的地面上,并获得激光测风雷达的径向风速#imgabs0#;b.获取雷达的姿态信息:通过电子罗盘测量获得地基式激光测风雷达的三个姿态角度,包括北向角#imgabs1#、纵倾角#imgabs2#和横倾角#imgabs3#;c.基于激光测风雷达波束建立三维旋转矩阵,建立测风修正模型,对波束指向进行修正;d.结合激光波束修正后的角度和径向风速,利用最小二乘法计算所在空域的三维风场分布。本发明应用于激光雷达技术领域。

    一种提高激光雷达探测性能的方法

    公开(公告)号:CN117572384B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410083983.3

    申请日:2024-01-19

    IPC分类号: G01S7/48

    摘要: 本发明旨在提供一种能有效地提高信噪比,进而提高激光雷达的探测距离和性能的提高激光雷达探测性能的方法。本发明方法包括步骤:a.将激光雷达触发信号的每个周期内的时间段分为四个时隙,分别为T1、T2、T3和T4;b.在未能满足检测因子要求的T4时隙内,利用激光雷达的信息处理分系统提取当前触发信号周期内的T4时隙的环境噪声信号并存储;c.将存储的各个周期内的环境噪声信号综合起来就得到实时噪声信号;d.利用得到的实时噪声信号,对下一触发信号周期的T2时隙、T3时隙和T4时隙内的激光回波信号进行噪声处理,以使激光雷达能够满足检测因子要求的时隙增长;e.重复步骤b~d。本发明应用于激光雷达信号处理技术领域。