一种飞机尾涡快速识别方法及装置

    公开(公告)号:CN116449381B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310681379.6

    申请日:2023-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种飞机尾涡快速识别方法及装置,属于航空技术领域。利用激光雷达对飞机尾涡进行探测,获取二维径向速度场;根据飞机尾涡在径向速度剖面上呈现出对角速度相近、相邻速度相反的特征,构建尾涡识别算子;根据尾涡识别算子构建评价函数,采用尾涡识别算子对二维径向速度场进行遍历,计算所有位置的评价函数值;根据各位置的评价函数值,筛选出所有存在尾涡的区域;在筛选出的尾涡区域内,根据尾涡识别算子构建尾涡涡心定位算子,获得飞机尾涡的涡心位置。本发明能够大大减少计算量和对计算资源的占用,提高识别准确度。

    一种基于激光雷达的气溶胶追踪和风场反演方法及系统

    公开(公告)号:CN116680994A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310970815.1

    申请日:2023-08-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光雷达的气溶胶追踪和风场反演方法及系统,方法包括通过选取拥有多个目标的“鱼群”作为追踪对象,通过多次互相关函数计算对下一时刻的“鱼群”位置进行多目标优化求解,得到“鱼群”整体的空间分布情况和位移情况,系统包括激光雷达信号发射与接收处理模块、数据插值与图像处理模块、模拟鱼群生成模块、互相关函数计算模块、鱼群中心点与距离计算模块、多目标优化函数求解模块、气溶胶与风向量的计算模块等,本发明能够更好地考虑气溶胶团块在运动过程中发生的旋转、变形、发散等情况,不仅可以提高气溶胶追踪和风场反演结果的准确性,还可以研究气溶胶的发展、消散过程,以及风场的细微结构。

    一种基于温度反馈的自稳定高斯白噪声发生器

    公开(公告)号:CN116505882A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310271406.2

    申请日:2023-03-20

    Abstract: 本发明公开一种基于温度反馈的自稳定高斯白噪声发生器,属于噪声发生器技术领域,包括:噪声发生模块:噪声发生模块内设有二极管和温控装置,温控装置用于改变二极管的温度,电源模块:电源模块用于给二极管供电,放大调理模块:用于接收噪声发生模块输出的噪声,并将其放大,比较模块:接收放大调理模块输出的噪声,并通过衰减器进行衰减后再通过比较器与阈值电压进行比较,并输出脉冲,低通滤波模块:接数收输出脉冲,并进行滤波,供电模块:接收低通滤波模块输出的脉冲,形成脉冲宽度调制信号,利用脉冲宽度调制信号控制供电模块的输出功率,给温控模块供电进而控制二极管的温度,输出模块:用于最终输出幅度稳定在指定幅度附近的噪声。

    一种标定多普勒激光雷达焦距的方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN116136590A

    公开(公告)日:2023-05-19

    申请号:CN202310156960.6

    申请日:2023-02-23

    Inventor: 魏天问 夏海云

    Abstract: 本发明公开了一种标定多普勒激光雷达焦距的方法、装置及存储介质,所述方法包括获取相干多普勒激光雷达水平探测的回波信号,对回波信号载噪比进行距离和聚焦函数修正,得到修正信号;对修正信号取对数后进行线性拟合,并在给定不同的焦距参数情况下,分别计算拟合残差;取拟合残差最小值时对应的焦距参数作为最优焦距参数,本发明根据气溶胶水平均匀分布的假设,利用相干多普勒激光雷达的水平探测回波实现聚焦函数的自我标定,同时得到焦距参数随温度的依赖关系,这为进一步准确反演气溶胶后向散射系数和消光系数提供了保证。

    一种基于激光雷达的烟羽通量测量方法及装置

    公开(公告)号:CN115840236B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310133720.4

    申请日:2023-02-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光雷达的烟羽通量测量方法及装置。本发明通过扫描式差分吸收激光雷达PPI扫描来获取烟羽位置,实现烟羽位置的准确定位。采用单台扫描式激光雷达就能够测量风场信息和目标气体浓度信息。在测量得到目标气体烟羽的背景风场信息后,获取烟羽准确的截面信息,得到烟羽截面的浓度信息。通过将烟羽高度处的三维风速投影到烟羽截面,可以计算得到准确的烟羽通量。与现有技术相比,本发明采用单台激光雷达就能精确测量定位烟羽位置,获取每个烟羽截面的风速和截面对应的法向风速,大大提高了烟羽通量的计算精度和准确度,为目标气体排放的精准溯源提供有力保障,对大气污染防治具有重要意义。

    基于CFD模拟和测风激光雷达的风场重建方法及系统

    公开(公告)号:CN115408962B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211362731.1

    申请日:2022-11-02

    Abstract: 本发明公开了基于CFD模拟和测风激光雷达的风场重建方法及系统,属于大气风场测量领域,基于CFD模拟和测风激光雷达的风场重建方法及系统,在进行边界条件离散时,根据目标区域风速风向的概率分布来进行边界条件离散,可减少计算工况并节约计算成本,在测风激光雷达实测数据与CFD数据库匹配前,先根据测风激光雷达实测结果进行分块处理,充分考虑了实际风场常常出现风速风向转变情况,在进行CFD数据匹配时,根据反演精度来确定加权系数,提高了匹配精度,充分利用了测风激光雷达测风精度高的特点和CFD模拟风场信息全的特点,弥补了测风激光雷达采样空间有限,容易受挡的缺点,弥补了CFD难以模拟多变的复杂环境的缺点。

    一种基于宽谱光源的气体探测激光雷达

    公开(公告)号:CN115015966B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202210934522.3

    申请日:2022-08-04

    Abstract: 本申请提供一种基于宽谱光源的气体探测激光雷达,涉及激光雷达技术领域,该气体探测激光雷达使用宽谱激光器作为激光源,通过多通道滤波器滤出多个波长的激光用于探测气体光谱,并在接收时采用波分复用器进行多个波长的解复用和多个波长的同时探测,获得距离分辨和光谱分辨的待测气体吸收线。该发明使用光通信器件完成宽谱的大气气体成分遥感,具有如下优势:首先,不需要多个单频激光器,并且宽谱光源可进一步提高出射功率,降低系统成本;其次,多个波长的回波信号同步探测,获得待测气体吸收光谱的同时拥有高时空分辨率;最后,全光纤化的系统有利于集成化和小型化。

    一种多路探测的激光雷达

    公开(公告)号:CN114994642A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210903434.7

    申请日:2022-07-29

    Abstract: 本发明公开了一种多路探测的激光雷达,涉及激光雷达技术领域,通过设置1×N型时域选通器件和N个探测器组成的探测器阵列,通过控制1×N型时域选通器件分时选通N个探测器,当一个探测器处于“死时间”周期时,自动切换到其他探测器通道工作,直到该探测器可以恢复工作,本发明通过实现多个探测器通道队列的切换工作,巧妙避开探测器“死时间”的漫长等待期,实现在探测器的一个工作周期内的多次高质量探测,有效克服了探测器“死时间”对激光雷达探测性能的限制,提高激光雷达的时间分辨率。

    一种双偏振接收的气体探测激光雷达及气体探测方法

    公开(公告)号:CN114637030A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210537048.0

    申请日:2022-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种双偏振接收的气体探测激光雷达及气体探测方法,包括产生探测脉冲光信号和参考脉冲光信号;将探测脉冲光信号和参考脉冲光信号扩束后指向探测大气,并接收回波信号;将回波信号分束成垂直态和平行态的两束光;接收回波信号时,将其用偏振分束器分为平行态和垂直态,再进行叠加获得两种偏振态的On‑line与Off‑line大气气溶胶信号,通过对差分光学深度反演出待测气体浓度。本发明提供的方法可以得到更高信噪比的On‑line与Off‑line信号,同时更高信噪比的On‑line和Off‑line信号所反演得到的浓度更加精确。

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