一种高频天波返回散射电离图反演方法

    公开(公告)号:CN110909448B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN201910996585.X

    申请日:2019-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种高频天波返回散射电离图反演方法,包括如下步骤:步骤1:分别利用返回散射电离图E层和F层前沿进行反演,得到的二维电子浓度剖面分别记为和,其中表示距地心的高度,表示到发射站的地面距离;步骤2:对某一地面距离来说,其上空的垂直电子浓度剖面,E层峰高以下使用E层前沿反演结果,E层峰高以上使用F层前沿反演结果;步骤3:建立连接层来连接E层和F层,连接层与E层在连接点处电子浓度值和梯度值均相等,与F层在连接点处电子浓度值相等。本发明所公开的高频天波返回散射电离图反演方法,综合使用不同层(E、F1和F2层)的返回散射前沿进行联合反演,实现电子浓度剖面的精确重构。

    一种电离层返回散射交叉探测联合反演方法

    公开(公告)号:CN106526597B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201610990429.9

    申请日:2016-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种电离层返回散射交叉探测联合反演方法,包括如下步骤:(1)建立电离层模型;(2)建立联合反演算法数学模型;(3)基于建立的电离层模型和联合反演算法数学模型,进行电离层返回散射交叉探测联合反演,得到覆盖区域的三维电子浓度分布。本发明所公开的电离层返回散射交叉探测联合反演方法,利用两部返回散射探测系统实现对同一区域电离层从两个不同角度的返回散射探测形成返回散射交叉探测,可得到两个不同角度的多个方位的返回散射前沿数据。本发明建立了电离层返回散射交叉探测联合反演方法,能够融合不同角度的多个方位的返回散射探测前沿数据,大大提高覆盖区域内电离层电子浓度的反演精度。

    一种电离层返回散射交叉探测联合反演方法

    公开(公告)号:CN106526597A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610990429.9

    申请日:2016-11-10

    CPC classification number: Y02A90/18 G01S13/958

    Abstract: 本发明公开了一种电离层返回散射交叉探测联合反演方法,包括如下步骤:(1)建立电离层模型;(2)建立联合反演算法数学模型;(3)基于建立的电离层模型和联合反演算法数学模型,进行电离层返回散射交叉探测联合反演,得到覆盖区域的三维电子浓度分布。本发明所公开的电离层返回散射交叉探测联合反演方法,利用两部返回散射探测系统实现对同一区域电离层从两个不同角度的返回散射探测形成返回散射交叉探测,可得到两个不同角度的多个方位的返回散射前沿数据。本发明建立了电离层返回散射交叉探测联合反演方法,能够融合不同角度的多个方位的返回散射探测前沿数据,大大提高覆盖区域内电离层电子浓度的反演精度。

    一种高精度电离层区域短期预报方法

    公开(公告)号:CN110909447B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN201910996582.6

    申请日:2019-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种高精度电离层区域短期预报方法,包括如下步骤:步骤1:对所选区域按照经度、纬度和高度进行三维网格划分,其中经度步进2°,纬度步进2°,高度步进20km;步骤2:建立电离层区域同化模型;步骤3:采用电离层参数短期预报的综合模型建立电离层单站短期预报方法;步骤4:建立电离层区域现报和提前2h内预报方法:采用基于Kalman滤波的电离层区域同化预报技术实现电离层区域现报和提前2h内预报。本发明所公开的高精度电离层区域短期预报方法,将电离层区域数据同化模型与单站短期预报技术相结合,提升了数据同化的短期预报能力,实现了电离层参数的高精度大区域预报功能,突破了这一技术难题。

    一种多源数据电离层区域现报方法

    公开(公告)号:CN110909449A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201910996590.0

    申请日:2019-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种多源数据电离层区域现报方法包括如下步骤:(1)电离层区域三维网格划分:(2)电离层垂测、斜测和返回散射探测电离图反演:(3)GNSS-TEC数据选取;(4)电离层背景场构建;(5)误差协方差矩阵建立;(6)数据同化建模。本发明提供的基于多源数据的电离层区域现报方法,能够对电离层垂测、斜测、返回散射探测和GNSS观测等不同类型的电离层观测设备在不同观测位置得到的数据进行同化,使观测数据得到最佳拟合,参数间满足物理规律的制约,获得较高的电离层区域现报精度。

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