基于气候因子的流域丰枯预测方法及系统

    公开(公告)号:CN108229735B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201711477637.X

    申请日:2017-12-29

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/26

    摘要: 本发明公开了一种基于气候因子的流域丰枯预测方法及系统,其中,方法包括:建立多个气候因子数据与流域水汽通量遥相关模型和流域气温遥相关模型;建立流域水汽通量、气温与流域蒸发、降水相关模型;结合流域水汽通量遥相关模型和流域气温遥相关模型,预测得到流域水汽通量和流域气温;根据流域水汽通量和流域气温,并结合流域蒸发、降水相关模型,并根据流域蒸发和降水,并结合流域地貌与下垫面信息,预测得到流域丰枯状况。该方法可以有效提高时间预测的精确度,有效提高径流量预测的精确度,进而可以提高预测流域中长期丰枯状况的精度,实现更合理有效的水资源规划利用。

    基于气候因子的流域丰枯预测方法及系统

    公开(公告)号:CN108229735A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201711477637.X

    申请日:2017-12-29

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/26

    摘要: 本发明公开了一种基于气候因子的流域丰枯预测方法及系统,其中,方法包括:建立多个气候因子数据与流域水汽通量遥相关模型和流域气温遥相关模型;建立流域水汽通量、气温与流域蒸发、降水相关模型;结合流域水汽通量遥相关模型和流域气温遥相关模型,预测得到流域水汽通量和流域气温;根据流域水汽通量和流域气温,并结合流域蒸发、降水相关模型,并根据流域蒸发和降水,并结合流域地貌与下垫面信息,预测得到流域丰枯状况。该方法可以有效提高时间预测的精确度,有效提高径流量预测的精确度,进而可以提高预测流域中长期丰枯状况的精度,实现更合理有效的水资源规划利用。

    一种声波云雾室
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111158002B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN201911425948.0

    申请日:2019-12-31

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01S15/88 G01S7/521

    摘要: 本发明涉及云雾研究技术领域,具体涉及一种声波云雾室。其包括本体、消声组件、声源组件、制雾组件、温湿压控制组件和测量组件,本体内部为测试室;消声组件设置在本体上,用于吸收测试室内的声波;声源组件的声源出口朝向测试室;制雾组件的制雾出口与测试室连通;温湿压控制组件设置在本体上,用于控制测试室内的温度;测量组件具有位于测试室内的测试端。声波云雾室内具有稳定的测试环境,且该测试环境可以有效模拟低温、低气压、任意湿度高空云雾情况,模拟声波在无限空间单向传播情况,由测量组件测量测试室内小水滴的物理变化过程,从而得到声波影响液滴行为的相关机制。

    一种声波云雾室
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111157615B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN201911425814.9

    申请日:2019-12-31

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明涉及云雾研究技术领域,具体涉及一种声波云雾室。包括壳体组件、消声组件、声源组件、制雾组件和测量组件,壳体组件内设有测试室;消声组件设置在所述壳体组件上,用于吸收所述测试室内的声波;声源组件的声源出口朝向所述测试室设置;制雾组件的制雾出口与所述测试室连通;测量组件具有位于所述测试室内的测试端。制雾组件产生的水雾通过制雾出口进入到所述测试室内,在测试室内形成稳定的水雾环境,声源组件发出具有不同频率和声压级的声波,声波在所述测试室内传播,由测量组件测量测试室内小水滴的物理变化过程,从而得到声波影响液滴行为的相关机制。

    驱动高压射流式声波增雨装置音圈的凸轮及其设计方法

    公开(公告)号:CN109740173B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201811360614.5

    申请日:2018-11-15

    IPC分类号: G06F30/20 G06F30/17

    摘要: 本发明提供一种用于驱动适用于天河工程的高压射流式声波增雨装置音圈的凸轮及其设计方法,所述凸轮与摇臂系统中的半径为r的摇臂滚柱外切接触,摇臂滚柱中心在刚性连接的摇臂系统中运动形成摇臂滚柱中心的轨迹曲线,所述方法的特征在于,将摇臂滚柱中心的轨迹曲线内展r作为所述凸轮的型线,根据由此得到的所述型线来设计所述凸轮。根据本发明方法求解凸轮型线,相比传统方法,避免了复杂的几何关系,求解方法统一,因有效利用了周围点的信息,有利于提高凸轮连续性和光滑性,从而增强凸轮动态平顺性能。此外,基于此方法进行凸轮型线设计,可以使被驱动的音圈获得短时间开启及短时间关闭的优异动态性能,从而使得高压射流空气产生强间断,激发强声波,增强声波增雨效果。

    一种控制雷达系统时序同步的方法及装置

    公开(公告)号:CN108802734B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201810635617.9

    申请日:2018-06-20

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01S13/95 G01S7/28

    摘要: 本发明提供了一种控制雷达系统时序同步的方法及装置。方法包括:对雷达系统进行初始化后进行机械扫描;在机械扫描时输出第一触发脉冲信号;检测第一触发脉冲信号中的一个上升沿,则通过天线向外部发射M个脉冲周期的信号和接收M个脉冲周期的信号;将接收的信号进行下变频处理形成采样的样本;根据信号生成第二触发脉冲信号;根据第二触发脉冲信号对样本进行数据采样以及保存;在进行机械扫描结束后停止数据采样。本发明实现了可以实现非均匀的参差的脉冲重复周期信号发射接收和采样时的时序同步;为雷达提供高精度的同步信号,实现雷达系统的时序控制同,提高回波信噪比,从而提升探测能力。

    一种云粒子相态识别方法及系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111680259A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010485908.1

    申请日:2020-06-01

    IPC分类号: G06F17/14 G06K9/00 G01S13/95

    摘要: 本发明公开了一种云粒子相态识别方法及系统,该方法包括:基于多种地基遥感观测方式获取云粒子观测数据;利用云底高度识别算法对云粒子观测数据进行识别,得到云底高度识别结果;利用云底高度识别结果和云顶高度识别算法,计算得到云顶高度识别结果;利用云粒子相态识别算法,对云粒子观测数据、云底高度识别结果和云顶高度识别结果进行识别,得到云粒子相态识别结果。本发明基于多种地基遥感观测方式获取云粒子观测数据,具有更高探测精度,有助于对降水过程中过冷水云发展变化的精细化观测;利用云底高度识别算法、云顶高度识别算法和云粒子相态识别算法对云粒子相态进行识别,有助于对人影作业效果的监测研究,为人影作业决策提供重要依据。

    数字灌区GIS要素的分级显示方法

    公开(公告)号:CN105550937B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201511021105.6

    申请日:2015-12-30

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G06F16/248 G06Q50/02

    摘要: 本发明公开了一种数字灌区GIS要素的分级显示方法,包括:获取需分级显示的所有田块的用水量信息;计算所有渠道的输水量信息;设定所有渠道和闸门的级别信息;合并田块并设定田块的级别信息;将级别相同的所有GIS要素组织为一个图层,图层的级别与GIS要素的级别相同。本发明具有如下优点:分级方法符合灌区特点、可操作性高,能保证数字灌区GIS信息系统永远显示与当前缩放级别相符的细节信息,使信息的表达清晰有效,并能降低显示延时,提高显示速度。