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公开(公告)号:CN117991298B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410008671.6
申请日:2024-01-02
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明提出了本发明提出了一种激光测雾雷达能见度估测方法及计算机可读介质。根据前向散射能见度仪对激光雷达系统进行实时标定得到系统效率常数,构建衰减后向散射系数计算模型;结合衰减后向散射系数计算模型、雷达激光方程模型计算衰减后向散射系;计算当前时刻雾滴后向散射系数的第一阶估计值;计算当前时刻雾滴后向散射系数下一阶估计值;迭代计算雾滴后向散射系数下一阶估计值直至得到每个时刻高阶雾滴后向散射系数。本发明采用迭代解法的前向反演算法,结合近场原位测量数据作为反演的边界条件,能够解决边界值的不确定性和算法的不稳定性,从而精确地反演出海雾中的能见度。
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公开(公告)号:CN118112545A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410536125.X
申请日:2024-04-30
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种针对基于瑞利拟合的大气激光雷达参考高度提取方法及系统,包括基于大气激光雷达原始信号计算得到由气溶胶和大气分子构成的散射信号,利用Douglas‑Peucker算法对散射信号进行特征分解得到多个相似特性高度段,利用五个不同的瑞利拟合判据对每个高度段进行测试,最后利用评价因子从中提取最优高度段作为参考高度。本发明解决了在大气特征复杂情形下参考高度选取难、抗噪性差和计算效率低的问题,提出的大气激光雷达参考高度识别方法具有自适应强、效率高和抗噪性强的特点,是实现大气激光雷达标定和精准定量探测的关键。
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公开(公告)号:CN117784101A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410210816.0
申请日:2024-02-27
Applicant: 武汉大学
IPC: G01S7/497
Abstract: 本发明公开了一种星载大气激光雷达信号仿真方法及系统,包括大气分子瑞利散射计算、云层和地表散射强度计算和大气激光雷达硬件收发特性仿真,其中大气温度、压强和臭氧浓度廓线由模型或者由实际观测数据提供,太阳天顶角、云层、气溶胶层和地表散射特性可任意输入,大气激光雷达的激光能量、重复频率、发散角和接收通道的光学特征可自定义,用于仿真在不同地表、云层、气溶胶、太阳天顶角和系统参数下的回波信号。本发明解决了星载大气激光雷达信号仿真的难题,可定量计算不同硬件参数条件下的星载大气激光雷达探测性能,为星载大气激光雷达硬件参数设计和优化提供了定量参考依据。
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公开(公告)号:CN118112545B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410536125.X
申请日:2024-04-30
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种针对基于瑞利拟合的大气激光雷达参考高度提取方法及系统,包括基于大气激光雷达原始信号计算得到由气溶胶和大气分子构成的散射信号,利用Douglas‑Peucker算法对散射信号进行特征分解得到多个相似特性高度段,利用五个不同的瑞利拟合判据对每个高度段进行测试,最后利用评价因子从中提取最优高度段作为参考高度。本发明解决了在大气特征复杂情形下参考高度选取难、抗噪性差和计算效率低的问题,提出的大气激光雷达参考高度识别方法具有自适应强、效率高和抗噪性强的特点,是实现大气激光雷达标定和精准定量探测的关键。
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公开(公告)号:CN117784101B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410210816.0
申请日:2024-02-27
Applicant: 武汉大学
IPC: G01S7/497
Abstract: 本发明公开了一种星载大气激光雷达信号仿真方法及系统,包括大气分子瑞利散射计算、云层和地表散射强度计算和大气激光雷达硬件收发特性仿真,其中大气温度、压强和臭氧浓度廓线由模型或者由实际观测数据提供,太阳天顶角、云层、气溶胶层和地表散射特性可任意输入,大气激光雷达的激光能量、重复频率、发散角和接收通道的光学特征可自定义,用于仿真在不同地表、云层、气溶胶、太阳天顶角和系统参数下的回波信号。本发明解决了星载大气激光雷达信号仿真的难题,可定量计算不同硬件参数条件下的星载大气激光雷达探测性能,为星载大气激光雷达硬件参数设计和优化提供了定量参考依据。
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公开(公告)号:CN117991298A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410008671.6
申请日:2024-01-02
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明提出了本发明提出了一种激光测雾雷达能见度估测方法及计算机可读介质。根据前向散射能见度仪对激光雷达系统进行实时标定得到系统效率常数,构建衰减后向散射系数计算模型;结合衰减后向散射系数计算模型、雷达激光方程模型计算衰减后向散射系;计算当前时刻雾滴后向散射系数的第一阶估计值;计算当前时刻雾滴后向散射系数下一阶估计值;迭代计算雾滴后向散射系数下一阶估计值直至得到每个时刻高阶雾滴后向散射系数。本发明采用迭代解法的前向反演算法,结合近场原位测量数据作为反演的边界条件,能够解决边界值的不确定性和算法的不稳定性,从而精确地反演出海雾中的能见度。
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