星地云融合重构三维云体的方法、装置、电子设备及介质

    公开(公告)号:CN114820966A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210457626.X

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本公开实施例公开了一种星地云融合重构三维云体的方法、装置、电子设备及介质,所述星地云融合重构三维云体的方法包括:获取至少三部云雷达的地基云观测数据;获取静止轨道气象卫星多通道扫描成像辐射计数据和云检测产品数据;将所述地基云观测数据、所述多通道扫描成像辐射计数据和所述云检测产品数据进行时空匹配,得到星地匹配数据;基于所述星地匹配数据实现卫星在每部云雷达安装点周边预设区域的云顶高度反演,得到云雷达组网区域的云顶高度;基于所述地基云观测数据得到云雷达组网区域的云底高度;基于所述云顶高度和云底高度得到三维云体边界;基于所述地基云观测数据中的反射率因子廓线和径向速度廓线得到重构的三维云体。

    一种远程监控系统、监控方法及集成控制器

    公开(公告)号:CN111458685A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201910059883.6

    申请日:2019-01-22

    Abstract: 本发明实施例提供一种远程监控系统、监控方法及集成控制器,至少包括在线定标子系统,其中,所述在线定标子系统包括获取模块和定标模块,所述获取模块用于获取待监控雷达的定标项目的标定误差,所述定标模块用于通过对所述获取模块获取的所述标定误差进行订正后的订正值,对所述待监控雷达进行远程在线定标。当发现雷达系统的定标出现偏差或设备运行出现问题时,能够实现在线误差的校准和定标,快速判断雷达的故障部位,确保L波段雷达系统的正常运行。

    一种掩星数据的质量控制方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN109766937A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201811621311.4

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明实施例公开了一种掩星数据的质量控制方法、装置、设备及存储介质,包括:将匹配的掩星数据和对应的探空数据按气压层和区域划分,得到目标掩星数据和目标探空数据;基于目标掩星数据的双权重系数确定第一错误数据和第一可疑数据;将目标掩星数据中的第一错误数据去除,得到第一剩余数据,确定第一剩余数据与目标探空数据的偏差数据;基于偏差数据的双权重系数确定第二错误数据和第二可疑数据;将第一剩余数据中的第二错误数据对应的掩星数据去除,得到第二剩余数据;确定第二剩余数据与目标探空数据的相关系数,基于相关系数,确定目标掩星数据中的正确数据。本发明实施例能够提高背景场数据的可靠性和对掩星数据的质量控制的准确性。

    GNSS全向天线及其探测方法

    公开(公告)号:CN109713460A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910122693.4

    申请日:2019-02-19

    Abstract: 本发明实施例公开了一种GNSS全向天线及其探测方法,所述GNSS全向天线包括:天线辐射单元阵、天线安装架、射频板和基带板,天线辐射单元阵,分布于球冠状天线安装架上,与射频板相连,用于将接收的射频信号发送至射频板;射频板与基带板相连,用于对接收到的射频信号进行滤波放大处理,将处理后的射频信号转化为数字信号并发送至基带板;基带板,用于对接收的数字信号进行数字波束形成处理,确定天线辐射单元阵从当前增益主轴位置调整到预测增益主轴位置的调整相位,并根据当前增益主轴位置和调整相位,调整天线辐射单元阵的增益主轴位置为预测增益主轴位置。本发明实施例的技术方案扩大了天线的探测角域,并提高了天线跟踪信号位置的灵敏度。

    一种星载实时掩星预报方法

    公开(公告)号:CN109358352A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811166157.6

    申请日:2018-09-30

    CPC classification number: G01S19/42 G01S19/08 G01S19/47

    Abstract: 本发明公开了一种星载实时掩星预报方法,包括先根据掩星探测仪的定位设备获取航天器的位置速度,并计算航天器轨道参数;然后计算航天器和所有导航星在10s后的位置速度,并计算所有导航星的俯仰角、方位角、切点高度及航天器的天线方位角,判断得到的俯仰角Elv、切点高度Hight及天线方位角是否满足掩星事件的门限,若满足,则将时间外推30s和1min,分别重复上述计算和判断过程。若全部满足,则判定该导航星为掩星。本发明通过惯导设备采用连续弧段判断掩星事件,增强了预报结果的准确性,方法简单易行,对于实时预报具有重要应用价值。

    适用于浮空器的掩星探测系统及方法

    公开(公告)号:CN109061682A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811162357.4

    申请日:2018-09-30

    CPC classification number: G01S19/14 G01V3/17 G01W1/08

    Abstract: 本发明实施例公开了一种适用于浮空器的掩星探测系统及方法。其中,掩星探测系统,包括:定位天线、掩星接收天线、射频处理装置和掩星处理装置;射频处理装置,用于获取定位天线和掩星接收天线接收到的GNSS信号,并对GNSS信号进行中频处理,得到数字中频信号;掩星处理装置包括SOC;FPGA用于根据数字中频信号得到原始测量数据,并将原始测量数据输入至ARM;ARM用于根据原始测量数据,得到掩星探测结果,本发明实施例采用高性能SOC芯片以及其上搭载的FPGA+ARM架构,实现探测系统小型化、高集成、标准化以及低成本设计,适用于多种体积的浮空器,提高空间资源利用率。

    一种探空仪的任务处理方法及装置

    公开(公告)号:CN108717378A

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201810360235.X

    申请日:2018-04-20

    Abstract: 本发明实施例公开了一种探空仪的任务处理方法及装置,方法包括:主线程创建探空仪的定位导航线程、数据采集线程、无线接收线程和无线发射线程;获取就绪任务链表数组中第一个优先级不为零的目标优先级,并确定所述目标优先级下的各任务对应的目标线程;根据时间片调度并运行所述目标线程,以执行所述目标优先级下的各任务;其中,所述目标线程为所述定位导航线程、所述数据采集线程、所述无线接收线程或所述无线发射线程的任意组合。本发明实施例通过创建四个及以上子线程,能够同时处理多项任务,通过确定目标优先级下的各任务对应的目标线程并根据时间片调度运行目标线程,能够在合理调度线程的前提下提高探空仪的任务处理效率。

    一种高空探测系统及方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108710161A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810360948.6

    申请日:2018-04-20

    CPC classification number: G01W1/08

    Abstract: 本发明实施例提供一种高空探测系统及方法。所述系统包括至少一个高空探测设备以及接收机、云平台和应用终端,其中:高空探测设备与接收机通信连接,用于采集上升、平漂和下降过程中的气象测量数据,并将气象测量数据发送至接收机;接收机分别与高空探测设备以及云平台连接,用于接收气象测量数据,并将气象测量数据发送至云平台;云平台分别与接收机以及所述应用终端连接,用于接收并储存气象测量数据,以及根据气象测量数据生成气象探测报文并将气象探测报文发送至应用终端;应用终端用于接收并显示所述气象探测报文。所述方法基于上述系统进行执行。本发明提供的系统及方法提高了高空探测的准确性。

    切割气球的装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108687810A

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201810359469.2

    申请日:2018-04-20

    CPC classification number: B26D1/0006 B26D1/04 B26D7/27 B26D2001/006

    Abstract: 本发明涉及气象探测领域,特别是涉及切割气球的装置。该装置包括定时器、刀片、复位件;其中,刀片与复位件相连,刀片可脱离式连接在定时器上;当刀片安装在定时器上时,复位件发生形变,当刀片脱离定时器时,复位件复位,并驱动刀片切割气球;当定时器运行到预设时间时,刀片脱离定时器。本发明将刀片、复位件与定时器进行组合,定时器用于定时,并与刀片可脱离式连接,复位件作为驱动件连接刀片,当刀片与定时器脱离时,复位件驱动刀片向气球的球壁移动,以切割气球。采用这种计时性的机械切割方式,操作简便、准确率高,大大提高了高空探测业务的成功率,并且具有低成本、自动化、性能稳定等优点。

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