雷达接收系统的动态测试方法及系统

    公开(公告)号:CN109061584B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN201810701017.8

    申请日:2018-06-29

    IPC分类号: G01S7/40

    摘要: 本发明公开了雷达接收系统的动态测试方法及系统,涉及雷达技术领域。该方法包括:根据预设参数生成线性调频信号;将线性调频信号发送给雷达接收系统进行同步处理,得到数字信号;根据预设步进间隔减小线性调频信号的信号强度,直到得到的数字信号的值的大小不变,将值作为数字信号的最小值;根据数字信号的最小值得到雷达接收系统的灵敏度,并根据线性调频信号的信号强度和数字信号的值得到雷达接收系统的动态范围。本发明主要用于雷达接收系统,实现了对全固态体制雷达的完整测试,能够获得全固态体制雷达真实的动态范围、灵敏度测量结果,提高了对全固态体制气象雷达接收系统动态的测量水平。

    一种一体化的天气雷达双极化组件

    公开(公告)号:CN107703487B

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201710840530.0

    申请日:2017-09-15

    IPC分类号: G01S7/02

    摘要: 本发明涉及一种一体化的天气雷达双极化组件,该组件包括:极化切换模块、收发转换模块、接收保护模块、耦合模块、控制模块;还包括:测试模块和幅相一致性模块。通过本发明的一体化的天气雷达双极化组件,能够将极化切换功能、收发转换功能、接收保护功能、测试接口功能、幅相一致性功能等组合在一个组件中,大大缩小了组件的占用空间,其这个组件不需要使用外接设备,且使用中需要结构、接口协调也比较简单,使用非常方便。

    一种三维风场的气象探测方法及系统

    公开(公告)号:CN107741587A

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201710833759.1

    申请日:2017-09-15

    IPC分类号: G01S13/95 G01W1/00

    CPC分类号: Y02A90/18 G01S13/95 G01W1/00

    摘要: 本发明涉及一种三维风场的气象探测方法及系统,该气象探测方法包括:每部相控阵天气雷达根据接收的模式探测指令同时对所述等边三角形的探测区域进行扫描;将扫描获取的强度数据和速度数据发送给控制处理中心;再将强度数据进行融合,得到反射率因子,同时将速度数据进行矢量合成,得到速度矢量场;根据反射率因子和速度矢量场,确定三维风场;在三维风场中探测出发生微下击暴流的位置。还涉及一种系统,该系统包括:三部相控阵天气雷达、控制处理中心。通过本发明搭建等边三角形探测区域,天气雷达探测区域进行协同探测获取数据,实现了对观测空间范围内的全空域气象目标的精细探测,生成更加精确的三维风场大幅提高现有气象观测水平。

    一种一体化的天气雷达双极化组件

    公开(公告)号:CN107703487A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710840530.0

    申请日:2017-09-15

    IPC分类号: G01S7/02

    摘要: 本发明涉及一种一体化的天气雷达双极化组件,该组件包括:极化切换模块、收发转换模块、接收保护模块、耦合模块、控制模块;还包括:测试模块和幅相一致性模块。通过本发明的一体化的天气雷达双极化组件,能够将极化切换功能、收发转换功能、接收保护功能、测试接口功能、幅相一致性功能等组合在一个组件中,大大缩小了组件的占用空间,其这个组件不需要使用外接设备,且使用中需要结构、接口协调也比较简单,使用非常方便。

    一种天气雷达的体扫数据对比方法

    公开(公告)号:CN109270537A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811444158.2

    申请日:2018-11-29

    IPC分类号: G01S13/95

    摘要: 本申请公开了一种天气雷达的体扫数据对比方法,属于天气雷达数据处理技术领域,其方法包括步骤1,获取多台天气雷达的体扫数据,其中,体扫数据包括天气雷达的多个探测点分别探测的探测数据;并获取每个探测点的位置,且根据探测点的位置将与探测点对应的探测数据放入到预设的三维空间位置表格中;步骤2,分别对放入到三维空间位置表格中的每个探测数据进行数据平滑整理,得到与每个探测数据对应的平滑数据;步骤3,选取需要对比的多台天气雷达,并对比多台天气雷达的在三维空间位置表格中同一位置的平滑数据。该方法不仅避免了不同雷达间数据不匹配的问题,而且解决了天气雷达位置不同导致对比的参考点无法统一的问题,从而提高了对比效率。

    基于阵列天气雷达的组网探测方法及系统

    公开(公告)号:CN109061650A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810911205.3

    申请日:2018-08-10

    IPC分类号: G01S13/95

    CPC分类号: G01S13/95

    摘要: 本发明公开了基于阵列天气雷达的组网探测方法及系统,涉及相控阵天气雷达领域。该系统包括:数据处理中心和N个阵列天气雷达,N≥3,N个阵列天气雷达以预设的三角形规则排布,任意三个相邻的阵列天气雷达位于三角形的三个顶点,N个阵列天气雷达用于对探测范围内的天气现象进行同步扫描探测,数据处理中心用于控制N个阵列天气雷达,并获取探测结果。本发明提供的基于阵列天气雷达的组网探测方法及系统,可有效获取观测范围内全空域的三维风场信息,有效监测微下击暴流现象,大幅提高现有气象观测水平,满足气象研究、气象保障等应用需求。

    雷达接收系统的动态测试方法及系统

    公开(公告)号:CN109061584A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810701017.8

    申请日:2018-06-29

    IPC分类号: G01S7/40

    摘要: 本发明公开了雷达接收系统的动态测试方法及系统,涉及雷达技术领域。该方法包括:根据预设参数生成线性调频信号;将线性调频信号发送给雷达接收系统进行同步处理,得到数字信号;根据预设步进间隔减小线性调频信号的信号强度,直到得到的数字信号的值的大小不变,将值作为数字信号的最小值;根据数字信号的最小值得到雷达接收系统的灵敏度,并根据线性调频信号的信号强度和数字信号的值得到雷达接收系统的动态范围。本发明主要用于雷达接收系统,实现了对全固态体制雷达的完整测试,能够获得全固态体制雷达真实的动态范围、灵敏度测量结果,提高了对全固态体制气象雷达接收系统动态的测量水平。

    差分反射率因子的实时标校方法及系统

    公开(公告)号:CN108957415A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810973168.9

    申请日:2018-08-24

    IPC分类号: G01S7/40

    CPC分类号: G01S7/4004

    摘要: 本发明公开了差分反射率因子的实时标校方法及系统,涉及双偏振体制气象雷达领域。该方法包括:接收机根据标校信号和激励信号生成波形信号;馈线组件将标校信号分成水平和垂直的两路标校信号,并将激励信号发送给发射机;发射机根据激励信号发射探测信号;接收机对两路标校信号进行处理,得到两路中频标校信号,并接收探测信号探测到目标后产生的回波信号;信号处理器对两路中频标校信号进行处理,得到数字标校信号,并根据回波信号得到差分反射率因子;计算机根据数字标校信号对差分反射率因子进行实时标校。本发明实现了对差分反射率因子的在线实时标校,能够有效提升双偏振体制气象雷达对极化参数的测量准确性。

    一种毫米波云雷达的数据融合方法及系统

    公开(公告)号:CN104345312B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410584981.9

    申请日:2014-10-27

    IPC分类号: G01S13/95 G01S7/02

    CPC分类号: Y02A90/18

    摘要: 本发明涉及一种毫米波云雷达的数据融合方法及系统,该方法包括:搭建毫米波云雷达观测平台,包括控制模块、信号处理模块、信息采集模块、主控模块和数据融合模块;通过控制模块控制雷达按多模式工作方式进行气象目标探测,得到探测数据,并将探测数据传输给信号处理模块;通过信号处理模块对探测数据进行信号处理并输出;通过信息采集模块采集信号处理模块输出的经过信号处理后的探测数据,并将采集到的探测数据进行打包处理后保存到主控模块中;通过数据融合模块对保存在主控模块中的探测数据进行数据融合,得到融合结果。本发明实现了对全高度探测范围内气象目标的观测,提高了数据质量及探测效率,增强了云雷达对不同气象目标的适应能力。

    一种毫米波云雷达的数据融合方法及系统

    公开(公告)号:CN104345312A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201410584981.9

    申请日:2014-10-27

    IPC分类号: G01S13/95 G01S7/02

    CPC分类号: Y02A90/18 G01S13/95

    摘要: 本发明涉及一种毫米波云雷达的数据融合方法及系统,该方法包括:搭建毫米波云雷达观测平台,包括控制模块、信号处理模块、信息采集模块、主控模块和数据融合模块;通过控制模块控制雷达按多模式工作方式进行气象目标探测,得到探测数据,并将探测数据传输给信号处理模块;通过信号处理模块对探测数据进行信号处理并输出;通过信息采集模块采集信号处理模块输出的经过信号处理后的探测数据,并将采集到的探测数据进行打包处理后保存到主控模块中;通过数据融合模块对保存在主控模块中的探测数据进行数据融合,得到融合结果。本发明实现了对全高度探测范围内气象目标的观测,提高了数据质量及探测效率,增强了云雷达对不同气象目标的适应能力。