一种基于多时间尺度DBSCAN和样本熵的雷暴云点电荷移动路径成像方法

    公开(公告)号:CN113255510B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202110556277.2

    申请日:2021-05-21

    Abstract: 本发明针对雷暴云发展过程难以可视化问题,提出一种基于多时间尺度DBSCAN和样本熵的雷暴云点电荷移动路径成像方法;采用CEEMDAN‑SG对时序大气电场信号进行分解后,将重构信号再分解成多组样本数相等的信号分量。根据能反映不同电场信号规则的样本熵,对分量信号进行时序重构,形成多时间尺度电场信号。引入点电荷定位算法,得到对应尺度的点电荷移动路径分支。利用DBSCAN将分支数据进行聚类后,根据原时序进行曲线拟合,实现移动路径成像。结果表明,该方法能够对电场信号进行二次去噪,相比于聚类前,聚类后的成像误差降低了约2.33%。

    一种基于改进MUSIC算法的多径时延估计方法

    公开(公告)号:CN115545067A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202210695993.3

    申请日:2022-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于改进MUSIC算法的多径时延估计方法,实现步骤为:计算多径环境下接收信号的归一化互谱序列h[k];利用空间平滑思想将h[k]化分为多个重叠子序列hq,取每个子序列的共轭数据xq;利用hq和xq计算得到改进的协方差矩阵对进行特征值分解,获取噪声特征值及与之对应的噪声特征向量;对噪声特征值进行修正,利用修正后的噪声特征值改进MUSIC时延估计谱;对估计谱进行谱峰搜索,获取多径时延值。本发明有效利用测量数据的共轭信息和噪声特征值信息,可以在小采样数据、低信噪比条件下对多径时延进行高精度估计。

    一种基于多时间尺度DBSCAN和样本熵的雷暴云点电荷移动路径成像方法

    公开(公告)号:CN113255510A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110556277.2

    申请日:2021-05-21

    Abstract: 本发明针对雷暴云发展过程难以可视化问题,提出一种基于多时间尺度DBSCAN和样本熵的雷暴云点电荷移动路径成像方法;采用CEEMDAN‑SG对时序大气电场信号进行分解后,将重构信号再分解成多组样本数相等的信号分量。根据能反映不同电场信号规则的样本熵,对分量信号进行时序重构,形成多时间尺度电场信号。引入点电荷定位算法,得到对应尺度的点电荷移动路径分支。利用DBSCAN将分支数据进行聚类后,根据原时序进行曲线拟合,实现移动路径成像。结果表明,该方法能够对电场信号进行二次去噪,相比于聚类前,聚类后的成像误差降低了约2.33%。

    基于互补集合模态分解和SG滤波的雷云点电荷定位方法

    公开(公告)号:CN112766127A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202110036470.3

    申请日:2021-01-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于互补集合经验模态分解CEEMDAN和Savitzky‑Golay滤波的雷暴云点电荷定位方法,具体步骤包括:采用CEEMDAN将大气电场信号分解成一系列固有模态函数IMF分量;对噪声占主导作用的IMF进行SG滤波去噪和信号重构;利用CEEMDAN‑SG处理后的数据实现点电荷定位;改变信号样本数,对CEEMDAN‑SG的分解阶数和信噪比及点电荷定位性能进行分析。仿真结果表明,相比于去噪前,去噪后的信号信噪比提高了约2%,说明该方法更能显示电场信号特征,具有较好的定位效果。

    基于互补集合模态分解和SG滤波的雷云点电荷定位方法

    公开(公告)号:CN112766127B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202110036470.3

    申请日:2021-01-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于互补集合经验模态分解CEEMDAN和Savitzky‑Golay滤波的雷暴云点电荷定位方法,具体步骤包括:采用CEEMDAN将大气电场信号分解成一系列固有模态函数IMF分量;对噪声占主导作用的IMF进行SG滤波去噪和信号重构;利用CEEMDAN‑SG处理后的数据实现点电荷定位;改变信号样本数,对CEEMDAN‑SG的分解阶数和信噪比及点电荷定位性能进行分析。仿真结果表明,相比于去噪前,去噪后的信号信噪比提高了约2%,说明该方法更能显示电场信号特征,具有较好的定位效果。

    基于三维大气电场测量的雷暴云点电荷定位海拔校正方法

    公开(公告)号:CN112858979B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202110036291.X

    申请日:2021-01-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于三维大气电场测量的雷暴云点电荷定位海拔校正方法,包括以下步骤:首先建立雷暴云点电荷定位海拔校正模型,定义校正参数;然后利用三维大气电场仪,测得三维大气电场分量;最后推导出海拔校正后的点电荷坐标计算公式。基于间接测量误差理论,研究大气电场仪所在位置的海拔高度对雷暴云点电荷定位性能的影响,对校正前后的定位误差进行比较分析。本发明在雷暴监测领域可以显著降低了在单个大气电场仪下获取雷暴云方位数据的误差,通过数据证明,相比于校正前,该方法在实际应用中具有更好的性能,减少了海拔对雷暴云点电荷定位性能的负面影响,为雷暴云预报预警研究提供了一种新的误差补偿手段。

    基于三维大气电场测量的雷暴云点电荷定位海拔校正方法

    公开(公告)号:CN112858979A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110036291.X

    申请日:2021-01-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于三维大气电场测量的雷暴云点电荷定位海拔校正方法,包括以下步骤:首先建立雷暴云点电荷定位海拔校正模型,定义校正参数;然后利用三维大气电场仪,测得三维大气电场分量;最后推导出海拔校正后的点电荷坐标计算公式。基于间接测量误差理论,研究大气电场仪所在位置的海拔高度对雷暴云点电荷定位性能的影响,对校正前后的定位误差进行比较分析。本发明在雷暴监测领域可以显著降低了在单个大气电场仪下获取雷暴云方位数据的误差,通过数据证明,相比于校正前,该方法在实际应用中具有更好的性能,减少了海拔对雷暴云点电荷定位性能的负面影响,为雷暴云预报预警研究提供了一种新的误差补偿手段。

    一种降雨粒径测量装置及微波测雨系统

    公开(公告)号:CN216816381U

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202220435951.1

    申请日:2022-03-02

    Abstract: 本实用新型涉及一种降雨粒径测量装置及微波测雨系统。所述降雨粒径测量装置包括:光学模块和成像模块;光学模块包括置于第一空心圆柱管道中的光源和光束整形系统;成像模块包括置于第二空心圆柱管道中的成像透镜、光阑和图像传感器;第一空心圆柱管道与第二空心圆柱管道同轴放置;光束整形系统、成像透镜、光阑和图像传感器依次设置在光源的出射光路上。所述微波测雨系统包括降雨粒径测量装置、上位机以及测雨雷达;上位机分别与降雨粒径测量装置以及测雨雷达通过无线网络通信连接。本实用新型所述降雨粒径测量装置及微波测雨系统不存在复杂的连接电路,结构简单、工作稳定,在恶劣天气下能够正常运行,并且提高微波测雨的灵敏度。

    耳机收纳器
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209314014U

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201920262019.1

    申请日:2019-03-01

    Abstract: 耳机收纳器,包括底盘,底盘上设有第一齿轮盘、第二齿轮盘和第三齿轮盘,第一齿轮盘、第二齿轮盘和第三齿轮盘呈三角排列且通过齿轮相互转动连接;所述第一齿轮盘上设有圆柱形凹槽,圆柱形凹槽的旁边设有第一卡槽,第二齿轮盘上设有第二卡槽,第三齿轮盘上设有第三卡槽;所述第二卡槽和第三卡槽的卡槽方向在一条直线上,第一卡槽的延长线相交于第二卡槽和第三卡槽的横向中心轴相连的延长线;所述圆柱形凹槽上连接有带动第一齿轮盘、第二齿轮盘和第三齿轮盘转动的转动装置,圆柱形凹槽的上边缘设有若干个通孔,所述转动装置通过通孔与第一齿轮盘连接;能够自动缠绕耳机线,达到收纳耳机的目的;可随时控制耳机线缠绕的进程。

    基于NTC热敏电阻的风速风向测量装置

    公开(公告)号:CN215116339U

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202121167172.X

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于NTC热敏电阻的风速风向测量装置,包括8个梯形测量模块,所述8个梯形测量模块两两紧靠围成一个正八边形结构,正八边形结构中心处放置一个单片机,所述梯形测量模块由6块塑料板组成封闭结构,梯形测量模块的背板上设有进气口,梯形测量模块的底板上设有两个加热电阻,所述两个加热电阻之间设有一个NTC热敏电阻,梯形测量模块的侧板上设有隔热层;所述单片机包括微处理器、恒压源、测压模块和A/D转换模块。本实用新型优化传感器整体进风结构,减少环境干扰,添加隔热材料,减少模块与模块之间的相互影响,提高测量精度与灵敏度。

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