-
公开(公告)号:CN119620067B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510161653.6
申请日:2025-02-14
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明涉及海洋大气探测领域,公开了一种高集成度海洋大气修正折射率剖面探测装置及方法,装置包括主支撑体、主支撑体上安装温湿度传感器、四个风速风向传感器、大气压强传感器、GNSS模块和GNSS天线、海表皮温度传感器、LCD显示器和显示器按键、以及毫米波雷达。方法包括数据获取;稳定度修正函数、粗糙度和近地层尺度参数迭代计算;大气温度、比湿和水汽压剖面计算;大气修正折射率剖面计算。本发明所公开的装置及方法可以便捷地对待测区域当前时刻的大气修正折射率剖面进行探测,提高了探测效率,为海上电磁波传播路径分析、通信链路信道研究、雷达目标探测和遥感信息获取等方面提供了快速、便捷和有效的数据支撑。
-
公开(公告)号:CN118091802A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410501387.2
申请日:2024-04-25
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01W1/18
Abstract: 本发明公开了一种基于气象无人机的微波辐射计天空‑黑体定标方法,涉及大气微波遥感探测技术领域,通过气象无人机采集数据,计算气体比衰减;将气体比衰减代入大气微波辐射传输方程中,计算出天空天顶方向大气下行微波辐射亮温;微波辐射计天线指向天顶,输出天空电压;旋转天线指向黑体,测量黑体温度和黑体输出电压,将天空亮温和黑体亮温作为因变量,电压作为自变量代入定标方程中进行回归,从而确定线性定标方程。本发明操作简便、安全性高,除出厂时使用液氮‑黑体定标外,在后续的使用过程中都可以使用天空‑黑体定标来替代液氮‑黑体定标,该定标方法可以为微波辐射计的后续遥感应用提供高精度的大气亮温测量数据。
-
公开(公告)号:CN117312808B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311615530.2
申请日:2023-11-30
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明涉及海洋大气边界层领域,公开了一种海面空气动力学粗糙度的计算方法,包括如下步骤:获取参数数据;建立初始参数组合区间并进行采样,在不同组合区间内,使用敏感性分析方法得到各种参数化方案在不同参数组合区间内的敏感性;依据敏感性结果,重新建立新的参数组合区间;分析新的参数组合区间内各参数化方案的适用性,得到当前参数组合区间内适用性最高的方案;使用智能优化算法在不同的参数组合区间内寻找方案的最优系数,得到计算粗糙度的最优方法。本发明所公开的方法可以提高海面空气动力学粗糙度的计算精度,为海上电磁波传播路径诊断、通信链路信道分析、蒸发波导诊断、雷达目标探测和遥感信息获取等方面提供技术(56)对比文件韩佳彤;彭怀午;许昌;刘艺芳.海上风电场的海面粗糙度模型研究.内蒙古工业大学学报(自然科学版).2017,(05),第63-67页.Sittichoke Pookpunt 等.Design ofoptimal wind farm configuration using abinary particle swarm optimization atHuasai district, Southern Thailand.《Energy Conversion and Management》.2016,第160-180页.
-
公开(公告)号:CN117312808A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311615530.2
申请日:2023-11-30
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明涉及海洋大气边界层领域,公开了一种海面空气动力学粗糙度的计算方法,包括如下步骤:获取参数数据;建立初始参数组合区间并进行采样,在不同组合区间内,使用敏感性分析方法得到各种参数化方案在不同参数组合区间内的敏感性;依据敏感性结果,重新建立新的参数组合区间;分析新的参数组合区间内各参数化方案的适用性,得到当前参数组合区间内适用性最高的方案;使用智能优化算法在不同的参数组合区间内寻找方案的最优系数,得到计算粗糙度的最优方法。本发明所公开的方法可以提高海面空气动力学粗糙度的计算精度,为海上电磁波传播路径诊断、通信链路信道分析、蒸发波导诊断、雷达目标探测和遥感信息获取等方面提供技术支撑。
-
公开(公告)号:CN112327343A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011108044.8
申请日:2020-10-16
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明涉及基于旋转矩阵的GNSS模糊度函数降相关的测姿方法。该方法包括:建立双差载波相位姿态测量方程;构建空间几何基本模型;利用空间旋转矩阵将方程组所代表的空间几何关系,映射为所述的空间几何基本模型;分析卫星空间几何关系与噪声误差的关系,调整方程组以降低噪声误差对浮点整周模糊度的影响;在新坐标系空间中计算方程组的浮点解;利用适应度函数确定整周模糊度的整数解;利用整周模糊度的整数解代入各自对应的双差载波相位测量方程,持续跟踪,获得实时姿态信息。本发明的方法在整周模糊度的解算过程中巧妙地引入了旋转矩阵,建立空间几何关系与噪声误差降相关调整的过程,解决模糊度函数法在处理噪声误差方面的不足。
-
公开(公告)号:CN111854703A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010648740.1
申请日:2020-07-08
Applicant: 国家海洋技术中心 , 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01C13/00
Abstract: 一体式温盐深流检测装置、系统及方法,在CTD链上安装单点海流计,按照布放CTD链的方式布放,从而在得到温盐深参数的同时,得到海流剖面参数。一体式海水温盐深流检测装置,包括密封舱以及温度传感器、电导率传感器、压力传感器和单点海流计,密封舱上端盖还设有磁环和包塑钢缆孔。将多个CTDC安装于包塑钢缆从而得到CTDC链。基于一体式温盐深流观测装置的海洋剖面观测浮标系统,包括通信卫星、岸基接收站、浮标和安装于浮标的CTDC链。本发明首次提出了CTDC的概念创新性的提出温盐深流一体化设计思路,可同时测量水体的温度、盐度、深度、流速、流向参数,为精细化检测提供了一条可行路径,CTDC也有望成为标准化术语。
-
公开(公告)号:CN108333143B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201810117366.5
申请日:2018-02-06
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/39
Abstract: 本发明公开了一种基于可调谐激光吸收光谱的水汽浓度测量修正方法,包括如下步骤:激光水汽浓度测量设备根据AD值‑水汽浓度拟合函数C=k1(AD),将测量AD值转换为水汽浓度C;通过温度、压力传感器测量得到环境温度T和环境总压力P,对计算得到的水汽浓度C进行温度修正和总压力修正,得到水汽浓度修正值C1;由温度T和已知不同温度的饱和水汽浓度CE,得到待测水汽浓度范围[0,CE],将水汽浓度值设定为C0=(0+CE)/2=CE/2;比较水汽浓度修正值C1和水汽浓度设定值C0;通过迭代算法,修正后的水汽浓度值为C2,完成整个修正过程。本发明公开的修正方法可以消除由于温度、总压力和水汽分压变化对可调谐激光吸收光谱法水汽浓度测量产生的影响,提高海气通量水汽浓度测量的精度。
-
公开(公告)号:CN110593667A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910960461.6
申请日:2019-10-10
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明涉及锁具技术领域,具体涉及一种船用门锁及其使用方法,所述船用门锁包括设置于门框上的锁槽和设置于门板上的锁芯和锁头组件,所述锁芯上设有螺纹,锁芯位于门板外侧的一端旋有螺母,所述门板上设有衬套,所述锁头组件包括锁头和把手,所述锁头上设有锁芯孔,所述锁芯沿衬套插入并穿过所述锁芯孔,所述锁芯和锁头组件通过锁紧螺母固定为一体,锁芯和锁头组件同步转动。相较于现有技术,本发明所述船用门锁具有安全、上锁稳定等优点。
-
公开(公告)号:CN104765032B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510188400.4
申请日:2015-04-21
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01S13/88
Abstract: 一种岸基阵列GNSS反射信号潮汐与多波浪参数综合探测系统,其特征在于包括天线单元,GNSS中频信号采集模块,直射信号处理模块,反射信号处理模块,潮汐和波浪参数反演模块,数据存储、输出与显示模块,所述的潮汐和波浪参数反演模块包括潮汐高度计算模块,波向反演模块,有效波高和平均波周期反演模块。本发明克服了现有GNSS卫星反射信号探测技术只用一个LHCP天线且仅能探测有效波高一个参数的不足,利用阵列天线接收的多个阵列GNSS反射信号特征能够同时探测波向、平均波周期和潮汐高度三个参数,扩展了观测要素,且具有成本低,结构简单轻便,测量结果可靠,可移动性和适应性强的优点,为海洋环境监测提供了有效手段。
-
公开(公告)号:CN119902307A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510376499.4
申请日:2025-03-28
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明涉及海上气象监测领域,公开了一种基于GNSS的海上对流层大气可降水实时监测方法,包括如下步骤:利用GNSS精密单点定位估算测站位置对流层天顶总延迟,利用气象要素计算对流层天顶干延迟,从而得到对流层天顶湿延迟;获取ERA5再分析数据,构建大气加权平均温度模型;利用大气加权平均温度模型,结合测站位置的气象要素,计算大气加权平均温度和水汽转换系数;利用测站位置的对流层天顶湿延迟和水汽转换系数计算对流层大气可降水。本发明所公开的方法以高时空覆盖、被动接收的GNSS信号作为信号源,进行实时精密单点定位,提取天顶对流层湿延迟,能够在缺少历史探空数据的情况下,高精度实时监测大气可降水。
-
-
-
-
-
-
-
-
-