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公开(公告)号:CN103592648B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201310592239.8
申请日:2013-11-22
Applicant: 北京无线电测量研究所
IPC: G01S13/95
CPC classification number: Y02A90/18
Abstract: 本发明公开了一种毫米波气象雷达的观测方法,其具体步骤为:第一步,搭建毫米波气象雷达观测平台,包括:工业控制计算机(1)、观测策略设置模块(2)、观测策略调度模块(3)、信息采集模块(4)、天线控制器(5)、信号处理器(6);第二步,观测策略设置模块(2)设置观测策略参数;第三步,观测策略调度模块(3)控制和调度观测策略的执行顺序;第四步,信息采集模块(4)采集雷达天线位置信息和回波处理信号;至此,实现了毫米波气象雷达的观测。本方法对观测参数设置全面灵活,控制功能强大,能够自动获取全方位立体空间的气象目标信息,气象数据完整,观测效率高,保证了对云等气象目标研究应用的需要。
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公开(公告)号:CN104459649A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410698554.3
申请日:2014-11-26
Applicant: 北京无线电测量研究所
CPC classification number: Y02A90/18 , G01S7/4021 , G01S13/95
Abstract: 本发明涉及一种全固态毫米波云雷达标定探测系统及方法,包括产生控制信号的控制模块;根据控制信号在同一周期内按设定时序产生一个测试信号和两个发射激励信号的信号产生模块;对接收的测试信号和目标探测回波信号进行放大、下变频处理的毫米波接收模块;根据两个发射激励信号产生探测信号的全固态发射机;将探测信号辐射至空间中以及目标探测回波信号的天馈分系统;对测试信号和目标探测回波信号进行处理的信号处理分系统;对接收的信号处理结果进行显示和记录的主控模块。本发明在同一周期内产生测试信号及发射探测激励信号,实现对接收机的实时在线标定;同时两个发射激励脉冲交替工作,提高雷达探测威力的同时,实现低空补盲。
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公开(公告)号:CN105487076B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201610009772.0
申请日:2016-01-06
Applicant: 北京无线电测量研究所
IPC: G01S13/95
CPC classification number: Y02A90/18
Abstract: 本发明涉及一种毫米波云雷达大雾能见度反演方法及系统,该方法包括以下步骤:控制毫米波云雷达按预设工作参数和预设扫描模式进行气象目标探测,并产生雷达回波信号;对雷达回波信号进行剔除杂波和回波奇异点以获取大雾回波信号的预处理,并输出预处理后的数据;将预处理后的数据进行保存;读取保存的预处理后的数据,并对预处理后的数据进行大雾能见度反演,得到能见度在水平方位的分布情况和能见度在垂直方位的分布情况。通过本发明,解决了无法有效得到大雾空间能见度分布的问题。
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公开(公告)号:CN107703487A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710840530.0
申请日:2017-09-15
Applicant: 北京无线电测量研究所
IPC: G01S7/02
Abstract: 本发明涉及一种一体化的天气雷达双极化组件,该组件包括:极化切换模块、收发转换模块、接收保护模块、耦合模块、控制模块;还包括:测试模块和幅相一致性模块。通过本发明的一体化的天气雷达双极化组件,能够将极化切换功能、收发转换功能、接收保护功能、测试接口功能、幅相一致性功能等组合在一个组件中,大大缩小了组件的占用空间,其这个组件不需要使用外接设备,且使用中需要结构、接口协调也比较简单,使用非常方便。
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公开(公告)号:CN107331960A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710496119.6
申请日:2017-06-26
Applicant: 北京无线电测量研究所
IPC: H01Q1/42
Abstract: 本发明涉及一种用于反射面天线的天线罩及其制造方法。所述天线罩包括:圆台形罩体;所述圆台形罩体的下底面直径为d,其中,d为所述反射面天线的反射面口面直径;所述圆台形罩体的高度为1.005*h+(6c/f),其中,h为所述反射面天线的天线物理机构高度,f为所述反射面天线的工作频率,c为真空光速;所述圆台形罩体的上底面直径为d-2*a*tan(w/2),其中,a为所述反射面天线的反射面焦距,w为所述反射面天线的反射面张角。本发明提供的天线罩不仅可以包罩住天线,同时减轻了罩体重量,减小了罩体体积,降低了罩体风阻,并从整体上降低了雷达的总重量和体积,便于运输架设。
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公开(公告)号:CN105467393A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201610009058.1
申请日:2016-01-06
Applicant: 北京无线电测量研究所
IPC: G01S13/95
Abstract: 本发明涉及一种毫米波云雷达三维风场反演方法及系统,其中,该方法包括:控制毫米波云雷达按预设俯仰角的PPI扫描模式进行气象目标探测,对目标探测数据进行信号处理并输出原始径向速度数据;采集信号处理模块输出的原始径向速度数据,并将其打包处理之后传输给主控模块;将打包处理之后的原始径向速度数据进行保存;读取保存在主控模块中的原始径向速度数据并对其进行用预处理,得到可供三维风场反演的径向速度数据;读取可供三维风场反演的径向速度数据,并在预设求解准则下构建反演方程以对对应的目标探测数据进行三维风场反演,得到三维风场速度数据。通过本发明,解决了无法有效且高精度地利用毫米波云雷达得到三维风场产品的问题。
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公开(公告)号:CN104133216A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410341858.4
申请日:2014-07-17
Applicant: 北京无线电测量研究所
CPC classification number: Y02A90/18 , G01S13/95 , G01S7/35 , G01S13/956
Abstract: 本发明涉及雷达探测技术,针对现有设备低空探测能力的不足,将调频连续波雷达技术和风廓线雷达技术相结合,提出一种获取低空风廓线的雷达探测方法及装置;用一个相控阵天线发射锯齿状线形调频连续波,用另一个相控阵天线接收回波信号,形成连续波雷达双天线的工作方式,两个天线阵面水平并排放置,口面朝天,分时扫描形成与风廓线雷达一样的五个探测波束,对这五个波束的探测信号和数据进行与风廓线雷达类似的信号处理和数据处理,获得最低高度可低至50m最低可达10m高度的低空风廓线以及其它基础性数据产品;采用本发明制造的产品低空连续波测风雷达应用广泛。
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公开(公告)号:CN103592641A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310593493.X
申请日:2013-11-22
Applicant: 北京无线电测量研究所
Inventor: 魏艳强
IPC: G01S7/40
CPC classification number: G01S7/40 , G01S2007/4013
Abstract: 本发明公开了一种毫米波云雷达发射功率实时测量装置,包括:耦合器A(2)、耦合器B(3)、第一混频器(4)、放大器A(5)、第二混频器(6)、放大器B(7)和滤波器(8)。由耦合器A(2)耦合出发射机(1)的信号,通过耦合器B(3),经第一混频器(4)和第二混频器(6)的两次下变频,放大器A(5)和放大器B(7)的两次放大及滤波器(8)的滤波后,输出中频信号。再经数字接收机(9)、信号处理器(10)和显控终端(11)的进一步处理,得到发射功率。由频率综合器(12)产生的测试信号进入耦合器B(3),得到耦合器B(3)至信号处理器(10)的增益。本发明具有成本低、测量精度高的优点。
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公开(公告)号:CN108008360A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711261312.8
申请日:2017-12-04
Applicant: 北京无线电测量研究所
IPC: G01S7/28
Abstract: 本申请公开了一种幅度加权的非线性调频(Nonlinear Frequency Modulation,NLFM)波形设计方法,首先输入待设计NLFM波形的脉宽、带宽以及时域幅度和频谱幅度形式,然后确定设计计算过程中在时域和频域的采样位置以及对应的时域幅度和频谱幅度采样值,再基于时域幅度、频谱幅度与时频曲线导数的关系,通过循环迭代得到NLFM波形的时频曲线,最后对时频曲线进行数值积分得到NLFM波形的相位,完成NLFM波形设计。本申请通过对NLFM波形的矩形包络进行幅度加权,使包络边缘变得平滑,从而达到减弱频谱菲涅尔起伏和降低副瓣水平的目的,设计的NLFM波形能获得比传统窗函数设计方法更低的脉压副瓣水平,并且不需要参数调整和试验的繁复过程,具有实际应用价值。
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公开(公告)号:CN105467393B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201610009058.1
申请日:2016-01-06
Applicant: 北京无线电测量研究所
IPC: G01S13/95
CPC classification number: Y02A90/18
Abstract: 本发明涉及一种毫米波云雷达三维风场反演方法及系统,其中,该方法包括:控制毫米波云雷达按预设俯仰角的PPI扫描模式进行气象目标探测,对目标探测数据进行信号处理并输出原始径向速度数据;采集信号处理模块输出的原始径向速度数据,并将其打包处理之后传输给主控模块;将打包处理之后的原始径向速度数据进行保存;读取保存在主控模块中的原始径向速度数据并对其进行用预处理,得到可供三维风场反演的径向速度数据;读取可供三维风场反演的径向速度数据,并在预设求解准则下构建反演方程以对对应的目标探测数据进行三维风场反演,得到三维风场速度数据。通过本发明,解决了无法有效且高精度地利用毫米波云雷达得到三维风场产品的问题。
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