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公开(公告)号:CN117313822A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311245918.8
申请日:2023-09-26
Applicant: 中国海洋大学 , 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络的大气校正算法优选方法,包括如下步骤:获取特定海域的m个实测光谱数据,并得到匹配的j个有效卫星光谱数据,对j个有效卫星光谱数据进行评分,同时对m个实测光谱数据进行赋分,得到m+j个有效训练样本数;训练神经网络;应用选定的n种大气校正算法对该特定海域的卫星数据进行逐像素预处理,每个像素点得到n个光谱数据,将光谱数据输入训练好的神经网络中,得到对应的分值,所有像素点的分值求平均,分值最大的算法即为最优项。本发明所公开的方法可以快速对多种大气校正算法在特定海域的适应性进行评判,准确的选出最适宜的算法,从而提高遥感反射比Rrs数据的精度,间接提高水色信息反演的结果精确度。
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公开(公告)号:CN118980646A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411054110.6
申请日:2024-08-02
Applicant: 中国海洋大学 , 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/25 , G01N21/3504 , G01N21/35 , G01N21/359 , G06F18/20 , G06F30/20
Abstract: 本发明属于叶绿素a浓度反演技术领域,具体涉及融合大气校正优选结果的水体表层叶绿素a浓度反演方法。所述方法在应用卫星数据反演水体表层叶绿素a浓度的过程中融入基于QA Score模型的逐像元大气校正优选结果,以消除因不同大气校正算法在不同海域适应性差异而引入的反演误差,得到每个像元上更接近水体实测光谱的波段比结果,以提高水体表层叶绿素a浓度反演精度。
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公开(公告)号:CN116930906A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202311183620.9
申请日:2023-09-14
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 一种基于毫米波雷达阵列的海浪观测方法,属于海浪观测领域,包括确定所需海浪测距精度分辨率和测距范围,据此设置毫米波雷达参数;搭建毫米波雷达阵列,测量海浪与毫米波雷达阵列之间相对距离,得到距离数据;对距离数据进行中值与均值处理;绘制雷达阵列距离数据的时序图;对数据进行平滑处理;计算海浪参数,包括有效波高、主波周期;通过周期图法计算海浪一维频谱;通过扩展本征矢法计算海浪二维方向谱。本发明是采用毫米波雷达测量海浪与雷达阵列高精度相对距离的非接触式海浪观测方法,其优点在于能够满足全天候和多种海况的观测需要,满足了精确反演海浪一维频谱和二维方向谱的需要,解决了传统海浪观测方法受限,价格昂贵的问题。
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公开(公告)号:CN110988878A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911194470.5
申请日:2019-11-28
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 一种基于RD算法的SAR海浪成像仿真方法,包括利用蒙特卡罗法和海浪谱模拟二维粗糙海面;结合海浪调制理论和Bragg散射理论求解二维粗糙海面的后向散射系数,并生成复散射场;根据复散射场和线性调频信号生成斜距模型包含径向速度引起的斜距变化量的二维时域原始回波信号,从而可体现出速度聚束效应;对二维时域原始回波信号完成距离压缩,实现距离向成像聚焦;对距离压缩后的信号实现距离徙动校正后,完成方位压缩,最终完成RD算法的SAR海浪成像聚焦,得到海洋场景的SAR图像。本发明利用RD成像算法全链路仿真了SAR的成像过程,符合SAR工作原理,过程真实。
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公开(公告)号:CN108646245A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810278250.X
申请日:2018-03-31
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 一种基于同极化SAR数据的海浪参数反演方法,包括获取海面的全极化后向散射系数;利用后向散射系数求得距离向斜率;对距离向斜率FFT变换,在频域中除以距离向波数ikx得到表面轮廓频谱;基于距离向斜率谱峰值连线求得海浪传播方向角、主波波长及周期;对表面轮廓频谱进行IFFT,得到表面轮廓图并计算有效波高;对表面轮廓求方位向偏导得到方位向斜率图;对表面轮廓频谱乘iω得到z方向速度频谱;对z方向速度频谱进行IFFT得到z方向速度图;利用海浪传播方向角计算x、y方向速度;本发明只需计算距离向斜率即可求得海面轮廓,无需计算方位向斜率极大简化了海面高度轮廓求解;可利用海面高度轮廓求方位向斜率,简洁明了。
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公开(公告)号:CN116930906B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311183620.9
申请日:2023-09-14
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 一种基于毫米波雷达阵列的海浪观测方法,属于海浪观测领域,包括确定所需海浪测距精度分辨率和测距范围,据此设置毫米波雷达参数;搭建毫米波雷达阵列,测量海浪与毫米波雷达阵列之间相对距离,得到距离数据;对距离数据进行中值与均值处理;绘制雷达阵列距离数据的时序图;对数据进行平滑处理;计算海浪参数,包括有效波高、主波周期;通过周期图法计算海浪一维频谱;通过扩展本征矢法计算海浪二维方向谱。本发明是采用毫米波雷达测量海浪与雷达阵列高精度相对距离的非接触式海浪观测方法,其优点在于能够满足全天候和多种海况的观测需要,满足了精确反演海浪一维频谱和二维方向谱的需要,解决了传统海浪观测方法受限,价格昂贵的问题。
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公开(公告)号:CN109541591B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN201811086403.7
申请日:2018-09-18
Applicant: 中国海洋大学
IPC: G01S13/90
Abstract: 一种基于线性滤波法的SAR海浪成像仿真方法,包括根据线性滤波法和双峰海浪谱生成海面高度图并求斜率图;利用入射角及斜率图计算局地入射角,结合倾斜调制和Bragg散射理论得到含有倾斜调制的散射系数;添加流体力学调制;利用速度聚束调制理论得到像方位向位移;添加均匀分布的相位角生成复散射系数图;沿方位向移动对应位移再非相干叠加生成复散射图像;归一化得到归一化复散射图像;生成间隔为的M幅复散射图像;对得到的M幅图像添加相位角,最终得到时间T内M幅复散射图像。本发明利用双峰海浪谱生成的海面包含风浪和涌浪成分;计算速度聚束效应图像方位向位移并作非相干叠加相加;对相邻间隔图像添加了相位差,方法更符合真实散射过程。
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公开(公告)号:CN113126122A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110361898.5
申请日:2021-04-02
Applicant: 青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心 , 中国海洋大学 , 北京无线电测量研究所 , 中国科学院上海光学精密机械研究所 , 中国空间技术研究院
Abstract: 本申请涉及一种干涉成像高度计与激光雷达双星伴飞海洋观测方法及系统,其中,海洋观测方法包括:观测步骤,用于通过在同一工作轨道伴飞的第一卫星和第二卫星在工作轨道对海洋现象进行观测,其中,第一卫星通过搭载干涉成像高度计进行海面高度观测,第二卫星通过搭载海洋剖面激光雷达进行大气和海洋剖面观测;数据处理与传输步骤,用于通过第一卫星接收第二卫星发送的大气和海洋剖面观测数据,并与第一卫星的海面高度观测数据一起发送至地面站,地面站分别对海面高度观测数据以及大气和海洋剖面观测数据进行处理以获得观测结果。通过本申请,解决了在低成本、低风险的前提下,实现海洋宽刈幅、亚中尺度观测以及对海洋近温跃层的遥感探测的问题。
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公开(公告)号:CN110988878B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201911194470.5
申请日:2019-11-28
Applicant: 中国海洋大学
Abstract: 一种基于RD算法的SAR海浪成像仿真方法,包括利用蒙特卡罗法和海浪谱模拟二维粗糙海面;结合海浪调制理论和Bragg散射理论求解二维粗糙海面的后向散射系数,并生成复散射场;根据复散射场和线性调频信号生成斜距模型包含径向速度引起的斜距变化量的二维时域原始回波信号,从而可体现出速度聚束效应;对二维时域原始回波信号完成距离压缩,实现距离向成像聚焦;对距离压缩后的信号实现距离徙动校正后,完成方位压缩,最终完成RD算法的SAR海浪成像聚焦,得到海洋场景的SAR图像。本发明利用RD成像算法全链路仿真了SAR的成像过程,符合SAR工作原理,过程真实。
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公开(公告)号:CN113126122B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202110361898.5
申请日:2021-04-02
Applicant: 青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心 , 中国海洋大学 , 北京无线电测量研究所 , 中国科学院上海光学精密机械研究所 , 中国空间技术研究院
Abstract: 本申请涉及一种干涉成像高度计与激光雷达双星伴飞海洋观测方法及系统,其中,海洋观测方法包括:观测步骤,用于通过在同一工作轨道伴飞的第一卫星和第二卫星在工作轨道对海洋现象进行观测,其中,第一卫星通过搭载干涉成像高度计进行海面高度观测,第二卫星通过搭载海洋剖面激光雷达进行大气和海洋剖面观测;数据处理与传输步骤,用于通过第一卫星接收第二卫星发送的大气和海洋剖面观测数据,并与第一卫星的海面高度观测数据一起发送至地面站,地面站分别对海面高度观测数据以及大气和海洋剖面观测数据进行处理以获得观测结果。通过本申请,解决了在低成本、低风险的前提下,实现海洋宽刈幅、亚中尺度观测以及对海洋近温跃层的遥感探测的问题。
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