一种毫米波云雷达的数据融合方法及系统

    公开(公告)号:CN104345312B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410584981.9

    申请日:2014-10-27

    CPC classification number: Y02A90/18

    Abstract: 本发明涉及一种毫米波云雷达的数据融合方法及系统,该方法包括:搭建毫米波云雷达观测平台,包括控制模块、信号处理模块、信息采集模块、主控模块和数据融合模块;通过控制模块控制雷达按多模式工作方式进行气象目标探测,得到探测数据,并将探测数据传输给信号处理模块;通过信号处理模块对探测数据进行信号处理并输出;通过信息采集模块采集信号处理模块输出的经过信号处理后的探测数据,并将采集到的探测数据进行打包处理后保存到主控模块中;通过数据融合模块对保存在主控模块中的探测数据进行数据融合,得到融合结果。本发明实现了对全高度探测范围内气象目标的观测,提高了数据质量及探测效率,增强了云雷达对不同气象目标的适应能力。

    一种毫米波云雷达大雾能见度反演方法及系统

    公开(公告)号:CN105487076A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201610009772.0

    申请日:2016-01-06

    CPC classification number: Y02A90/18 G01S13/95

    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。

    一种毫米波云雷达的数据融合方法及系统

    公开(公告)号:CN104345312A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201410584981.9

    申请日:2014-10-27

    CPC classification number: Y02A90/18 G01S13/95

    Abstract: 本发明涉及一种毫米波云雷达的数据融合方法及系统,该方法包括:搭建毫米波云雷达观测平台,包括控制模块、信号处理模块、信息采集模块、主控模块和数据融合模块;通过控制模块控制雷达按多模式工作方式进行气象目标探测,得到探测数据,并将探测数据传输给信号处理模块;通过信号处理模块对探测数据进行信号处理并输出;通过信息采集模块采集信号处理模块输出的经过信号处理后的探测数据,并将采集到的探测数据进行打包处理后保存到主控模块中;通过数据融合模块对保存在主控模块中的探测数据进行数据融合,得到融合结果。本发明实现了对全高度探测范围内气象目标的观测,提高了数据质量及探测效率,增强了云雷达对不同气象目标的适应能力。

    一种用于云雾探测的毫米波与激光复合雷达系统

    公开(公告)号:CN117908027A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410009166.3

    申请日:2024-01-03

    Abstract: 本申请公开了一种用于云雾探测的毫米波与激光复合雷达系统,涉及气象技术领域,该复合雷达系统在硬件结构上集成毫米波雷达模组和激光雷达模组,且在软件上优化控制方法,利用频率综合器提供相同的参考时钟保证时钟同步,且在同步信号的触发下结合时序设计保证了两个模组的径向数据在时间上的一致性,综合控制模块对两个模组进行联合控制调度,确保两个模组在同一时刻指向同一方向,保证了两个模组的径向数据在空间上的一致性。从而使得毫米波雷达模组和激光雷达模组的数据具有时空一致性而能够进行数据的联合反演,真正从功能上将毫米波雷达和激光雷达进行一体化集成,优化探测性能。

    雷达接收系统的动态测试方法及系统

    公开(公告)号:CN109061584B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN201810701017.8

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 本发明公开了雷达接收系统的动态测试方法及系统,涉及雷达技术领域。该方法包括:根据预设参数生成线性调频信号;将线性调频信号发送给雷达接收系统进行同步处理,得到数字信号;根据预设步进间隔减小线性调频信号的信号强度,直到得到的数字信号的值的大小不变,将值作为数字信号的最小值;根据数字信号的最小值得到雷达接收系统的灵敏度,并根据线性调频信号的信号强度和数字信号的值得到雷达接收系统的动态范围。本发明主要用于雷达接收系统,实现了对全固态体制雷达的完整测试,能够获得全固态体制雷达真实的动态范围、灵敏度测量结果,提高了对全固态体制气象雷达接收系统动态的测量水平。

    一种一体化的天气雷达双极化组件

    公开(公告)号:CN107703487B

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201710840530.0

    申请日:2017-09-15

    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。

    一种三维风场的气象探测方法及系统

    公开(公告)号:CN107741587A

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201710833759.1

    申请日:2017-09-15

    CPC classification number: Y02A90/18 G01S13/95 G01W1/00

    Abstract: 本发明涉及一种三维风场的气象探测方法及系统,该气象探测方法包括:每部相控阵天气雷达根据接收的模式探测指令同时对所述等边三角形的探测区域进行扫描;将扫描获取的强度数据和速度数据发送给控制处理中心;再将强度数据进行融合,得到反射率因子,同时将速度数据进行矢量合成,得到速度矢量场;根据反射率因子和速度矢量场,确定三维风场;在三维风场中探测出发生微下击暴流的位置。还涉及一种系统,该系统包括:三部相控阵天气雷达、控制处理中心。通过本发明搭建等边三角形探测区域,天气雷达探测区域进行协同探测获取数据,实现了对观测空间范围内的全空域气象目标的精细探测,生成更加精确的三维风场大幅提高现有气象观测水平。

    一种直推入式连接器锁紧装置

    公开(公告)号:CN107332041A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710494442.X

    申请日:2017-06-26

    Abstract: 本发明涉及电子测试领域,尤其涉及一种直推入式连接器锁紧装置。包括开口锁紧套、外套和限位部件,所述外套套设在所述开口锁紧套的外侧,所述外套的一端与所述开口锁紧套的开口一端外表面可解除式相抵,所述限位部件套设在所述开口锁紧套的另一端外侧,所述限位部件一侧端表面与所述外套的另一端可解除式相抵。将开口锁紧套穿过外套,用限位部件固定好,将直推入式连接器插头穿过开口锁紧套中心孔放置;先将直推入式连接器插头推入直推入式连接器插座中,然后通过限位部件推动外套,进而使得开口锁紧套夹住直推入式连接器插座,使其不会脱落,从而实现对直推入式连接器锁紧。

    一种基于毫米波雷达的港口航道海雾探测方法及系统

    公开(公告)号:CN106772385A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611066070.2

    申请日:2016-11-28

    CPC classification number: Y02A90/18 G01S13/95

    Abstract: 本发明涉及一种基于毫米波雷达的港口航道海雾探测方法及系统,该系统包括:包括:至少两个毫米波雷达和终端服务器;毫米波雷达用于在预定范围内重复扫描得到多组圆锥探测数据和多组垂直探测数据,并将多组圆锥探测数据和多组垂直探测数据发送至终端服务器;终端服务器用于对数据进行处理并将进行显示。本发明通过有针对性的数据处理方法及融合手段,实现了多部毫米波雷达组网观测,有效的扩大了基于毫米波雷达海雾监测系统的覆盖范围,使具有了更高的实际应用价值。

    全固态双频段双偏振多普勒天气雷达系统及雷达测量的方法

    公开(公告)号:CN105785371A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610161135.5

    申请日:2016-03-21

    CPC classification number: Y02A90/18 G01S13/95

    Abstract: 本发明公开了一种全固态双频段双偏振多普勒天气雷达系统,包括控制计算机、伺服、天线座、Ku频段子系统以及Ka频段子系统;控制计算机分别控制Ku频段子系统和Ka频段子系统的加电状态和工作状态,实现对天空中云、雨、雪、雾等气象目标的探测,获取气象目标的高度、回波强度、径向速度、速度谱宽以及线性退极化比、差分反射率、差分传播相位移、差分传播相位移率、相关系数等极化信息。本发明结合Ka频段、Ku频段各自特点,为云、雨、雪、雾等气象目标的联合探测提供了全新的手段,实现对整个降雨过程云雨变化情况的完整准确记录,保证了雷达探测的准确性。

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