-
公开(公告)号:CN114966704B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202210185464.9
申请日:2022-02-28
摘要: 本发明公开了一种基于辐射传输模式的大气探测通道定位偏差评估方法,该方法为:获取微波辐射计窗区通道和探测通道的定标亮温数据,定位后的经纬度、观测几何参数,用于辐射传输模拟的数值预报场数据,及全球海岸线矢量数据;进行窗区通道海岸线叠加检验;模拟计算得到所有通道各观测位置的模拟亮温;进行窗区通道观测模拟亮温差计算与分析、探测通道观测模拟亮温差计算与分析,评估探测通道定位偏差。本发明利用辐射传输模式模拟的亮温,构建了窗区通道和探测通道的联系,可以在轨评估两组通道的配准精度,从而也可以在轨评估探测通道的定位精度。通过本发明的方法评估检验后,通道间配准偏差和探测通道的定位偏差均可保证到亚像元级。
-
公开(公告)号:CN114383656A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111576921.9
申请日:2021-12-22
发明人: 陆其峰 , 胡菊旸 , 吴春强 , 王富 , 漆成莉 , 郭杨 , 武胜利 , 徐寒列 , 倪卓娅 , 肖贤俊 , 刘瑞霞 , 孙凌 , 商建 , 窦芳丽 , 孙逢林 , 安大伟 , 张迺强 , 鄢俊洁
IPC分类号: G01D21/02
摘要: 本发明公开了一种基于交叉点双参考源偏差的卫星数据质量监控方法,包括如下步骤:卫星平台的状态监测、仪器的状态监测、模拟参考源监测、观测参考源监测、双参考源双差监测和监测结果展示与分析。本发明通过联合模拟参考源和观测参考源,监测仪器发射入轨后随着卫星运行环境及运行时间变化所发生的相应变化,同时利用原有单独参考源及混合参考源的对比方法监测仪器观测数据质量,从而可以快速区分由数值预报模型带来的背景场问题和由卫星或仪器异常引起的问题,可以更方便地协助监测仪器L1数据质量的变化,进而快速定位影响观测数据质量的可能原因,为分析和订正仪器性能提供必要的基础信息。
-
公开(公告)号:CN114383656B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202111576921.9
申请日:2021-12-22
发明人: 陆其峰 , 胡菊旸 , 吴春强 , 王富 , 漆成莉 , 郭杨 , 武胜利 , 徐寒列 , 倪卓娅 , 肖贤俊 , 刘瑞霞 , 孙凌 , 商建 , 窦芳丽 , 孙逢林 , 安大伟 , 张迺强 , 鄢俊洁
IPC分类号: G01D21/02
摘要: 本发明公开了一种基于交叉点双参考源偏差的卫星数据质量监控方法,包括如下步骤:卫星平台的状态监测、仪器的状态监测、模拟参考源监测、观测参考源监测、双参考源双差监测和监测结果展示与分析。本发明通过联合模拟参考源和观测参考源,监测仪器发射入轨后随着卫星运行环境及运行时间变化所发生的相应变化,同时利用原有单独参考源及混合参考源的对比方法监测仪器观测数据质量,从而可以快速区分由数值预报模型带来的背景场问题和由卫星或仪器异常引起的问题,可以更方便地协助监测仪器L1数据质量的变化,进而快速定位影响观测数据质量的可能原因,为分析和订正仪器性能提供必要的基础信息。
-
公开(公告)号:CN115525854B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211063114.1
申请日:2022-09-01
IPC分类号: G06F17/10
摘要: 本发明涉及一种静止气象卫星的水汽总量与分层水汽产品的生产方法,该生产方法包括:(1)变量、常量的定义及初始化,读取成像仪数据和辅助数据;(2)逐像元循环,逐大气层循环;(3)判断地表观测的大气温度和压强是否有效,并将大气温度和湿度廓线数据采样到新的大气层下,并且寻找地表气压层;(4)物理反演大气温度和湿度廓线;(5)根据湿度廓线计算分层水汽含量和大气层总水汽含量;(6)输出分层水汽含量和大气层总水汽含量结果。本发明可高频次的获取高空间分辨率的大面积覆盖的晴空区水汽总量以及低层、中层和高层的水汽量。其可以为天气预报、灾害天气预测、水循环、地气系统能量循环、气候变化研究等领域提供高频次、高精度的输入。
-
公开(公告)号:CN115436295A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211070452.8
申请日:2022-09-02
摘要: 本发明涉及卫星遥感定标与真实性检验技术领域,提供了一种基于旋翼无人机的地表反射率测量方法,包括:选择八旋翼无人机作为地表反射率观测航空平台,在八旋翼无人机侧面两旋翼臂之间加装SVC光谱仪光纤云台;制定相应的航空飞行方案;将八旋翼无人机置于飞行航线的起飞点;规划途经点和降落点并上传至八旋翼无人机;选择聚四氟乙烯压制白板作为标准参考板;起飞前和降落后分别测量并采集标准参考板数据,完成一个架次地表反射率测量;根据各参数计算时间修正后的地表反射率,重复上述步骤,直至完成所有架次的地表反射率测量任务。本发明节省了大量人力物力,效保护了场地,提高定标精度,有效提高地表反射率的测量效率。
-
公开(公告)号:CN111982299B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202010817459.6
申请日:2020-08-14
IPC分类号: G01J5/00
摘要: 本发明公开了一种星载微波辐射计数据质量动态评分方法及系统,所述方法包括:实时采集星载微波辐射计每条扫描线每个通道每个观测象元上的所有遥测参数并标识质量标识码;根据各遥测参数的质量标识码和预先确定的其对目标参数影响的权重值,计算星载微波辐射计数据的质量评分。本发明基于随机森林方法计算得到星载微波辐射计直接观测获取的遥测参数对定标亮温质量的影响权重,以此实现对仪器观测数据质量的评分,便于用户直接使用;此外,本发明的方法能够获取各参数阈值的动态范围,实现仪器在不同工作状态兼顾仪器寿命衰减情况下的精细化动态质量控制阈值设置。
-
公开(公告)号:CN112699533A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011450082.1
申请日:2020-12-09
IPC分类号: G06F30/20 , G01J3/28 , G01J3/45 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种静止卫星红外高光谱仪的观测仿真方法,利用辐射传输模式RTTOV得到入瞳能量与亮温;根据奈奎斯特采样定理和静止卫星红外高光谱仪的激光采样频率,得到理想干涉图和理想光谱图,并计算出理想亮温;在理想光谱图的基础上加入离轴效应,得到含有离轴效应的光谱,经过普朗克函数得到相应的亮温;由于输入光强和输出光强的二次非线性关系,计算得到实际测量含有非线性影响的干涉图和光谱图,并计算得到相应的亮温;在生成的仿真数据的基础上,分别进行非线性校正和离轴校正,并通过对比分析校正后的亮温与理想亮温的误差。本发明提供的静止卫星红外高光谱仪的观测仿真方法,物理过程清晰,方法简单可行,通过误差分析说明了可靠性。
-
公开(公告)号:CN112213727A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011102745.0
申请日:2020-10-15
摘要: 本发明公开了一种基于主被动微波联合探测的星载雷达的降水订正方法,所述方法包括:利用数值预报背景场历史数据和观测历史数据,对降水存在条件下主动雷达观测数据和被动辐射计观测数据的偏差进行订正;对订正后的主动雷达观测数据、订正后的被动辐射计观测数据和数值预报背景场大气三维空间分布信息进行时空匹配;以数值预报背景场大气三维空间分布信息作为先验信息,利用订正后的主动雷达观测数据和订正后的被动辐射计观测数据计算得到最优分析大气云雨廓线;根据最优分析大气云雨廓线计算主动雷达的相关降水订正系数。本发明的方法适用于多种星载雷达系统和被动微波仪器,能够保证降水订正系数的精度。
-
公开(公告)号:CN111982299A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010817459.6
申请日:2020-08-14
IPC分类号: G01J5/00
摘要: 本发明公开了一种星载微波辐射计数据质量动态评分方法及系统,所述方法包括:实时采集星载微波辐射计每条扫描线每个通道每个观测象元上的所有遥测参数并标识质量标识码;根据各遥测参数的质量标识码和预先确定的其对目标参数影响的权重值,计算星载微波辐射计数据的质量评分。本发明基于随机森林方法计算得到星载微波辐射计直接观测获取的遥测参数对定标亮温质量的影响权重,以此实现对仪器观测数据质量的评分,便于用户直接使用;此外,本发明的方法能够获取各参数阈值的动态范围,实现仪器在不同工作状态兼顾仪器寿命衰减情况下的精细化动态质量控制阈值设置。
-
公开(公告)号:CN113505334B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202110654218.9
申请日:2021-06-11
发明人: 陆其峰 , 王富 , 吴春强 , 鲍艳松 , 武胜利 , 安大伟 , 尹红刚 , 孙逢林 , 商建 , 胡菊旸 , 窦芳丽 , 郭杨 , 张勇 , 刘瑞霞 , 曹广真 , 肖贤俊 , 寿亦萱 , 李小青 , 王皓飞
IPC分类号: G06F17/11
摘要: 本发明涉及基于微波双频极化差分比的地表影响抑制方法,按照以下步骤进行:计算出0‑200GHz微波谱段的大气透过率;遴选出适合用于监测大气温湿度变化特征的微波谱段;在同一地表特征情况下,进一步遴选出在不同极化条件下地表发射率差异明显的两个微波通道;计算同一微波通道在不同极化条件下的微波辐射亮温#imgabs0#;计算同一微波通道在不同极化条件下的微波辐射亮温差值#imgabs1#;构建双频极化差分比因子R;建立R与边界层温湿度的查找表,利用R反演边界层温湿度信息。本发明通过精细谱极化通道组合,即极化通道差值以及不同通道的比值构建不依赖地表特征的“新观测量”R,实现对边界层(0‑4km)温湿度廓线的反演。
-
-
-
-
-
-
-
-
-