一种L波段森林透过率的测量方法

    公开(公告)号:CN106053489B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201610494908.1

    申请日:2016-06-29

    Abstract: 本发明涉及一种L波段森林透过率的测量方法,属于森林参数测量技术领域。本发明的测量方法,步骤如下:首先搭建由底座、旋转云台、微波辐射计、电源和数据终端构成的测量装置,然后通过数据终端控制旋转云台旋转,从而带动微波辐射计在不同高度角和不同方位角对森林下行微波辐射亮温进行测量,再根据测量的森林下行微波辐射亮温、森林温度和假设的天空下行微波辐射亮温计算出L波段的森林透过率。该方法测量过程易操作,计算过程简单,测量结果准确,是测量L波段森林透过率的有效方法。

    一种L波段森林微波辐射传输特性的优化估算方法

    公开(公告)号:CN107451348A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710610067.0

    申请日:2017-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种L波段森林微波辐射传输特性的优化估算方法,属于森林参数估算技术领域。解决了如何提供一种有效、准确的森林微波辐射传输特性的优化估算方法的问题。本发明先依据微波辐射传输理论,建模森林下行微波辐射亮度温度与森林微波辐射传输特性(有效透过率t和有效散射反照率ω)的定量关系,然后基于实测的森林下行微波辐射亮度温度和模拟的森林下行微波辐射亮度温度构建代价函数,最后根据遗传算法优化求解森林有效透过率和有效散射反照率。经实验检测,利用本发明的方法估算的森林有效透过率和有效散射反照率,与理论模型模拟值非常吻合,说明本发明的方法是优化求解L波段森林微波辐射传输特性的有效方法。

    超窄脉冲采样电路
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102769445A

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201210280940.1

    申请日:2012-08-08

    Abstract: 超窄脉冲采样电路涉及高频信号采样技术领域,该电路是将控制系统产生的数字控制信号经过高通滤波器滤除低频分量,再将滤波后的高频信号经过开关晶体管进行放大,得到窄脉冲信号,然后通过两个电感耦合回路产生两个幅度相等、方向相反的纳秒级采样脉冲,之后用得到的采样脉冲驱动二极管桥式采样电路,通过控制桥式采样电路的通断实现信号的采样,桥式采样电路输出通过大电阻与采样保持电容相连,电容对输入的信号采样保持,并通过场效应管输出,得到最后的采样信号输出。本发明采样电路产生的采样脉冲宽度可以达到10ns以内,且电路结构简单,成本低。

    地表粗糙度测试仪
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102042817A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN201010554026.2

    申请日:2010-11-23

    Abstract: 本发明的地表粗糙度测试仪的组成包括:电动移动单元、调整支架平台单元、成像单元和电脑;所述的电动移动单元固接在调整支架平台单元台面上,成像单元与电动移动单元固定连接后,面对地面置于调整支架平台单元的下面,在电脑的控制下,电动移动单元带动成像单元完成对被测区域的扫描成像,经处理后得到被测地面的三维空间坐标信息,从而方便的计算出地表粗糙度参数。本发明地表粗糙度测试仪用于测试地表粗糙度参数,无需现场对仪器标定,无需对被测区域粘贴标记点,可以快速、自动地得到被测区域的地表粗糙度参数。本发明的地表粗糙度测试仪结构简单,使用方便,成本低,可广泛应用于农田、大地的测量,为农业生产和粮食估产以及微波反演提供可靠的数据支持。

    一种积雪参数图像绘制方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN117371297A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311315780.4

    申请日:2023-10-11

    Abstract: 本申请公开了一种积雪参数图像绘制方法、装置、设备及介质,涉及无人机和微波辐射特性测量以及遥感参数反演领域,包括对实际亮温数据进行数据处理和格网化,得到亮温空间分布数据;将积雪参数数据库中的参数输入至多层积雪微波辐射模型,得到模拟亮温数据,计算雪深反演动态系数;利用雪深反演动态系数和森林衰减因子构建动态雪深反演算法,基于动态雪深反演算法对亮温空间分布数据进行反演,得到积雪参数;对积雪参数进行图像绘制,得到无人机遥感的积雪参数图。本申请能实现对积雪场景的快捷监测,从而满足高分辨率积雪参数遥感制图的需求,提高积雪参数图像绘制的精度和效率,为后续管理部门指导农牧业的生产提供数据支撑和决策支持。

    无人机载微波辐射计的数据处理方法

    公开(公告)号:CN115541024A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211303712.1

    申请日:2022-10-24

    Abstract: 无人机载微波辐射计的数据处理方法,涉及一种无人机载微波辐射计的数据处理方法。本发明是为了解决无人机载微波辐射计获取高分辨率辐射亮温成像难的技术问题。本方法:一、数据提取;二、数据截取;三、数据标定及干扰检测;四、GPS插值;五、数据空间投影;六、使用Drop In Bucket算法对投影数据进行格网化。无人机载微波辐射计以高空间分辨率,高时间分辨率,高机动性,方便快捷的特点,实现特定区域特定目标微波辐射特性观测,提供不同尺度的数据,填补地基遥感实验和飞行实验之间尺度的空白。本发明属于微波辐射计的数据处理领域。

    一种无人机载Ka波段微波辐射计系统

    公开(公告)号:CN112904335A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110154702.5

    申请日:2021-02-04

    Abstract: 本发明公开了一种无人机载Ka波段微波辐射计系统,包括Ka波段天线、射频开关、匹配负载、第一低噪声放大器、第二低噪声放大器、带通滤波器、本振、混频电路、中频放大器、可变增益放大器、平方率检波器、视频放大器、AD采样单元、微控制单元MCU、温度测量单元、SD存储模块、DA控制电路、GPS模块、数据透传模块DTU和无线传输模块。本无人机载Ka波段微波辐射计系统,相比较于传统的恒温式设计,采用数字增益自动补偿算法及多点温度修正算法可以省去控温模块以及反馈电路,降低了功耗,并且减轻了体积、质量。

    一种L波段森林微波辐射传输特性的优化估算方法

    公开(公告)号:CN107451348B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201710610067.0

    申请日:2017-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种L波段森林微波辐射传输特性的优化估算方法,属于森林参数估算技术领域。解决了如何提供一种有效、准确的森林微波辐射传输特性的优化估算方法的问题。本发明先依据微波辐射传输理论,建模森林下行微波辐射亮度温度与森林微波辐射传输特性(有效透过率t和有效散射反照率ω)的定量关系,然后基于实测的森林下行微波辐射亮度温度和模拟的森林下行微波辐射亮度温度构建代价函数,最后根据遗传算法优化求解森林有效透过率和有效散射反照率。经实验检测,利用本发明的方法估算的森林有效透过率和有效散射反照率,与理论模型模拟值非常吻合,说明本发明的方法是优化求解L波段森林微波辐射传输特性的有效方法。

    基于探地雷达的盐碱地电导率测定方法

    公开(公告)号:CN105928987A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610236199.7

    申请日:2016-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于探地雷达的盐碱地电导率测定方法,包括如下步骤:步骤一、使用探地雷达对土壤进行探测,获取探地雷达回波相关系数ρts;步骤二、使用公式计算土壤电导率σ,其中,ai(i=1,2,…,n)分别为i阶系数。本发明通过在盐碱地选择不同类型的典型样地进行雷达回波探测,并将雷达回波与雷达发射机的发射子波进行相关运算,得到相关系数。然后,根据样点的实测电导率与雷达回波相关系数的对应关系,得到电导率与雷达回波相关系数关系,当根据待测盐碱地的雷达回波计算出相关系数后,就可以反演出探测点的盐碱土电导率。因此,本方法可快速的测量出探测点的电导率,进而分析出盐碱程度,具有较高的准确性。

    一种玉米植株叶倾角的提取处理方法

    公开(公告)号:CN102509096A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110276519.9

    申请日:2011-09-19

    Abstract: 本发明提供了一种玉米植株叶倾角的提取处理方法。包括采集数据,确定缩放系数,利用计算机进行图像处理,获取玉米植株的所有叶片的倾角分布,给出了玉米植株叶倾角分布函数拟合曲线。其集数字成像技术、计算机图像处理技术、数学形态学、Matlab软件图像工具处理模块与编程语言为一体,进行玉米植株叶倾角分布的提取处理。本发明的玉米植株叶片倾角度分布的处理方法得到的玉米植株叶倾角分布函数拟合曲线与实际测量叶倾角分布数据具有高度一致性。本发明的方法具有处理速度快,吻合性高、成本低、可重复性强、可以大面积采样,给出了玉米植株叶倾角分布函数,为作物生态研究、电磁散射建模和遥感参数反演的应用提供技术支撑。

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