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公开(公告)号:CN117949738A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410332828.0
申请日:2024-03-22
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本申请提供一种便携式超宽带微波介电测量系统,属于微波介电测量技术领域,包括:电源、压控振荡电路、带通滤波器、谐振器、射频放大器、整流电路。压控振荡电路包括晶体管及LC振荡电路,用于输出射频信号。带通滤波器用于对压控振荡电路输出的射频信号提纯,并将提纯后的射频信号输入谐振器。谐振器包括介质板以及设于其表面的四个分裂谐振环,分裂谐振环之间通过耦合方式进行电磁波的传输;谐振器输出端与射频放大器的输入端相连,将与待测物谐振频率接近的射频信号输入射频放大器。整流电路的输入端与射频放大器的输出端相连,用于输出直流电压。本方案构造更加简单,成本更低,适用于固体、液体及气体物质的测量,且便于携带及使用。
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公开(公告)号:CN116911082A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311183761.0
申请日:2023-09-14
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明涉及基于降水雷达和同化资料的降水粒子质量和数量估算方法,属于大气探测技术领域,包括获取FNL数据,进行处理后得到时空数据集,计算多种不同类型降水的质量和数量,根据不同类型降水的粒子相态分成液态和固态两大类,计算出液态和固态类型降水粒子的总权重因子;得到仿真数据集,将仿真数据集和实测数据分别进行处理得到仿真向量和实测向量,分别计算出二者之间的马氏距离和相关系数,构建评价指标;将多种不同类型下降水粒子的质量和数量作为初始值,动态调整质量和数量,得到最大限度接近1的评价指标。本发明提出紧密距离相似度这一评价指标,其充分考虑两组向量的稀密和相似关系,能全面且公平的评价观测向量与仿真向量的偏差。
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公开(公告)号:CN105022036B
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201510530246.4
申请日:2015-08-26
Applicant: 成都信息工程大学
CPC classification number: Y02A90/18
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。
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公开(公告)号:CN106226778A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610711883.6
申请日:2016-08-23
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: G01S17/58
CPC classification number: G01S17/58
Abstract: 本发明公开了一种高分辨率测量远程目标的相干激光雷达系统,包括:窄线宽种子光源、双平行相位调制器、射频信号源、光纤分束器、声光调制器、光纤放大器、准直器、偏振光分束器、四分之一波片、光学天线、2×2光纤合束器、平衡探测器、信号处理模块。本发明能够同时对远程目标的距离和速度进行高分辨率测量。本发明具有高探测灵敏度、高距离分辨率、高速度分辨率、激光器全光纤结构、输出线偏振高峰值功率激光的特点,在国防和民用探测领域有着广泛的应用前景。
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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
Applicant: 成都信息工程大学
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。
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公开(公告)号:CN117907349B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410311419.2
申请日:2024-03-19
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: G01N22/02
Abstract: 一种便携式材料微小缺陷射频检测系统及检测方法,属于材料缺陷检测技术领域,系统包括输出预定频率的信号压控振荡器;传感器单元,包括双分支定向耦合器,其输入端连接压控振荡器,输出端和耦合端分别连接一个相同的谐振单元,用于将信号分为两路信号并分别进入一个谐振单元,谐振单元根据感应区域的放置材料引起的电磁场分布改变将信号的幅度和相位改变后输出;每个谐振单元的输出端分别连接一个功分器,用于将谐振单元的输出信号功分为两路,一路进入幅相检测器,另一路进入混频器。检测方法通过检测系统实现。本发明摆脱了对矢量网络分析仪的依赖,并重新设计谐振单元,实现高灵敏度双重检测交互验证,并具有便携和极大降低实施成本的效果。
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公开(公告)号:CN117907349A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410311419.2
申请日:2024-03-19
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: G01N22/02
Abstract: 一种便携式材料微小缺陷射频检测系统及检测方法,属于材料缺陷检测技术领域,系统包括输出预定频率的信号压控振荡器;传感器单元,包括双分支定向耦合器,其输入端连接压控振荡器,输出端和耦合端分别连接一个相同的谐振单元,用于将信号分为两路信号并分别进入一个谐振单元,谐振单元根据感应区域的放置材料引起的电磁场分布改变将信号的幅度和相位改变后输出;每个谐振单元的输出端分别连接一个功分器,用于将谐振单元的输出信号功分为两路,一路进入幅相检测器,另一路进入混频器。检测方法通过检测系统实现。本发明摆脱了对矢量网络分析仪的依赖,并重新设计谐振单元,实现高灵敏度双重检测交互验证,并具有便携和极大降低实施成本的效果。
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公开(公告)号:CN116911082B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311183761.0
申请日:2023-09-14
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明涉及基于降水雷达和同化资料的降水粒子质量和数量估算方法,属于大气探测技术领域,包括获取FNL数据,进行处理后得到时空数据集,计算多种不同类型降水的质量和数量,根据不同类型降水的粒子相态分成液态和固态两大类,计算出液态和固态类型降水粒子的总权重因子;得到仿真数据集,将仿真数据集和实测数据分别进行处理得到仿真向量和实测向量,分别计算出二者之间的马氏距离和相关系数,构建评价指标;将多种不同类型下降水粒子的质量和数量作为初始值,动态调整质量和数量,得到最大限度接近1的评价指标。本发明提出紧密距离相似度这一评价指标,其充分考虑两组向量的稀密和相似关系,能全面且公平的评价观测向量与仿真向量的偏差。
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公开(公告)号:CN115267711B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211179131.1
申请日:2022-09-27
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明涉及天线校准技术领域,公开了一种天气雷达天线指向性粗差校准方法及相关产品,所述方法包括:将所述天气雷达天线的方位角指向性粗差CA校准至第一目标方位角范围内,以及,将所述天气雷达天线的俯仰角指向性粗差CE校准至第二目标俯仰角范围内,其中,所述第一目标方位角范围和所述第二目标俯仰角范围构成太阳法有效扫描范围。将太阳法的有效扫描范围作为天线指向性粗差校准的参考值,将雷达天线的指向性粗差校准在太阳法有效扫描范围内,从而确保太阳法有效,完成天气雷达天线的定标,解决了因天气雷达天线链路发生变化时天线指向性粗差太大而导致无法采用太阳法完成定标的问题。
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公开(公告)号:CN110907904A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911112377.5
申请日:2019-11-14
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: G01S7/40
Abstract: 本发明公开了一种太阳法方位波束宽度修正方法,属于雷达天线测试的技术领域,该方法包括以下步骤:将雷达天线对准太阳中心位置,控制雷达天线从太阳中心位置进行扫描,以采集IQ数据;对采集的IQ数据进行分析计算并绘制太阳法方向图;根据太阳法方向图获取太阳法波束宽度;分析了太阳法方位波束宽度随太阳高度角变化的规律以及原因;依据太阳高度角对波束宽度进行修正以获取修正值,得到天线波束宽度值;对比修正值与天线出厂值,计算订正精度;改进算法后,波束宽度测试结果更加稳定,大大提高了波束宽度的测试精度,能更好地应用于业务雷达的天线参数的标校分析,其操作简单、精准而使国内雷达厂家、用户大大减少测试成本、提升雷达测试精度。
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