一种基于传感器的气象无人机数据采集系统

    公开(公告)号:CN118094440B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410480104.0

    申请日:2024-04-22

    摘要: 本发明属于大气环境采集技术领域,具体为一种基于传感器的气象无人机数据采集系统,包括目标区域确定模块、监测时段选取模块、大气环境数据采集模块、异常监测点识别模块、多源数据对比分析模块、异常数据校正模块和污染分布关联分析模块,本发明通过将气象条件监测运用到异常监测数据识别和校正,由此提高污染物扩散预测的准确性,并通过气象条件数据应用于与无人机监测到的污染分布数据的动态联合,进而据此分析污染物扩散对应的关联气象条件,拓展了污染物扩散规律的研究方向,大大提高了污染物扩散规律预测的全面性、准确性,能够为污染防治提高针对性更强、更有效的治理策略。

    一种基于北斗导航定位的高空探测系统

    公开(公告)号:CN118191974A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410282128.5

    申请日:2024-03-13

    IPC分类号: G01W1/08

    摘要: 本发明属于探空气球高空自主充气释放技术领域,具体公开提供的一种基于北斗导航定位的高空探测系统,该系统包括:通过智能放球方舱完成探空气球与探空仪组合装载的自动激活检测、自主充气释放,并实施实时视频监视,检测设备运行精度状态。通过将探空气球置入放球筒内进行,使其在大风情况下也能在放球筒内对气球进行自动充灌,基于风向信息对挡风顶盖开盖方向进行旋转调整,在气球从放球筒内飞出瞬间,挡风顶盖使顶盖后方的气球上升过程受横向风的影响最小,保证了气球在充气时和施放前不被损坏。通过控制设备自动运行完成气象数据的提取,并通过北斗导航通信方式将气象数据发送到指定节点。

    一种L波段窄带电子探空仪
    33.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111308579B

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202010199447.1

    申请日:2020-03-20

    IPC分类号: G01W1/08 G01S13/68 G01S13/95

    摘要: 本发明涉及高空气象探测领域,尤其涉及一种L波段窄带电子探空仪,其特征在于:其包括传感器模块、接收模块和发射模块;发射模块包括单片机控制系统、多功能射频模块、滤波器、两级微波开关、两级高放和一级功放;传感器模块的探空数据和接收模块发射的脉冲信号输入单片机控制系统;单片机控制系统采用分时工作模式,将单位时间分为三个时间段,分别输出探空码信号、测距信号和测角信号,信号特性分别为调频信号、脉冲调制信号和连续波信号。本发明,采用调频、调幅混合体制解决了当前调幅体制探空仪占用频带宽,调频体制探空仪无法测距的缺点,满足了气象频段频谱资源占用带宽的要求;采用时分的工作方式解决了同频干扰,稳定可靠。

    一种L波段窄带电子探空仪
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111308579A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010199447.1

    申请日:2020-03-20

    IPC分类号: G01W1/08 G01S13/68 G01S13/95

    摘要: 本发明涉及高空气象探测领域,尤其涉及一种L波段窄带电子探空仪,其特征在于:其包括传感器模块、接收模块和发射模块;发射模块包括单片机控制系统、多功能射频模块、滤波器、两级微波开关、两级高放和一级功放;传感器模块的探空数据和接收模块发射的脉冲信号输入单片机控制系统;单片机控制系统采用分时工作模式,将单位时间分为三个时间段,分别输出探空码信号、测距信号和测角信号,信号特性分别为调频信号、脉冲调制信号和连续波信号。本发明,采用调频、调幅混合体制解决了当前调幅体制探空仪占用频带宽,调频体制探空仪无法测距的缺点,满足了气象频段频谱资源占用带宽的要求;采用时分的工作方式解决了同频干扰,稳定可靠。

    一种L波段双频馈源装置
    36.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104617388B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201510098562.9

    申请日:2015-03-05

    摘要: 本发明提供了一种L波段双频馈源装置,包括天线基板、天线罩、第一馈源、四个第二馈源、一个单刀四掷开关以及下壳体;天线罩盖合在下壳体上构成密闭空腔;第一馈源竖直安装在天线基板的中心处;四个第二馈源呈菱形分布在第一馈源的前、后、左、右位置处;天线基板、第一馈源以及四个第二馈源均位于密闭空腔内;单刀四掷开关的四个定端分别与四个第二馈源相连;下壳体外壁上设有与第一馈源相连的第一接口以及与单刀四掷开关的动端相连的第二接口。该馈源装置将两个频率相近功能不同的馈源集成在一起,解决了两个馈源共焦点问题和互藕问题,具有结构简单、成本低和体积小的优点,市场前景较好。

    一种地面8级风自动放球系统

    公开(公告)号:CN104597525B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201510028726.0

    申请日:2015-03-13

    IPC分类号: G01W1/08

    CPC分类号: Y02A90/14

    摘要: 本发明提供了一种地面8级风自动放球系统,包括自动放球方舱、探空雷达机房以及超声波测风仪;自动放球方舱包括放球舱室、控制舱室、升空检测装置以及汇流集舱室;放球舱室用于释放升空检测装置,控制舱室用于协调控制系统的运行,汇流集舱室能够检测控制氢气的氢气压力、流速及氢气的充气量,超声波测风仪用于实时检测现场风速和风向,探空雷达机房用于实时远程监控系统运行。该地面8级风自动放球系统能够在8级风条件下正常释放探空气球,且具有较高的自动化程度,对防灾减灾具有十分重要的意义。

    全自动探空装备
    38.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102253429B

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201110111279.7

    申请日:2011-04-28

    IPC分类号: G01W1/08 G01W1/02

    摘要: 一种全自动探空装备,包括监控中心和远端的无人高空气象探测站,二者进行无线通信;无人高空气象探测站进行探空气球存储和施放,和探空数据接收/传输;监控中心接收处理无人高空气象探测站发回的高空气象探测数据,并监控无人高空气象站运行;无人高空气象探测站包括设备方舱、控制计算机、数据处理计算机、大风放气球设备、网络设备和探空气球;控制计算机通过网络设备与监控中心进行无线通信;控制计算机控制大风放气球装备的动作;控制计算机、大风放气球设备、网络设备和未充气探空气球装在设备方舱内;未充气探空气球由大风放气球设备充气施放。本装备可以在无人干预的情况下实现全自动操作。

    二次测风雷达接收控制、数据处理方法

    公开(公告)号:CN101008673A

    公开(公告)日:2007-08-01

    申请号:CN200710019435.0

    申请日:2007-01-24

    IPC分类号: G01S7/295 G01S13/95 G01S13/74

    CPC分类号: Y02A90/18

    摘要: 二次测风雷达接收控制、数据处理方法是一种用于测风雷达的接收控制、数据处理方法,该方法通过该软件的控制可以对雷达进行操控,通时该软件还实现数据录取、数据处理、报表输出的自动化功能,目的在于提高雷达的探测精度,减轻操作人员的劳动强度。接收控制的方法为:为初始化,判断是否有温、压、湿探空码,计算显示温、压、湿数据,判断是否有球坐标数据,判断是否有雷达状态码,判断是否有雷达参数。数据处理方法为:判断是否选中存盘数据,判断是否需探空数据处理,判断是否需测风数据处理,判断是否需图形显示,判断是否需数据辅助处理,判断是否需生成月报表,判断是否需参数设置,判断是否需打印。

    电子探空测量的传感信号设置方法及探空仪

    公开(公告)号:CN1916664A

    公开(公告)日:2007-02-21

    申请号:CN200610086178.8

    申请日:2006-09-08

    IPC分类号: G01W1/08 G01S13/95

    CPC分类号: Y02A90/18

    摘要: 电子探空仪的传感信号设置方法,包括由传感器采集温度、压力、湿度的气象信息,温度是电阻值变化,压力、湿度是电容变化,将阻值和容量的变化转换成频率信号,将频率信号用10K、20K方波进行行调制、编码;以5个10K代表数据0,10个20K代表数据1;10K、20K方波信号荷载的传感信号随探空信息变化而变化,送给发射机;采用10K、20K频率作为副载波传送探空数据。本发明电子探空仪用气球携带,自由升空,传感器把获取的气象信息转换成可测量的信号,送单片机采集。