北京理工大学董锡超获国家专利权
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龙图腾网获悉北京理工大学申请的专利用于极化X波段天气雷达的后向散射差分相位估计方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119044974B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-09发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411176934.0,技术领域涉及:G01S13/95;该发明授权用于极化X波段天气雷达的后向散射差分相位估计方法是由董锡超;刘司悦;胡程;赵晓萌;鲁俊设计研发完成,并于2024-08-26向国家知识产权局提交的专利申请。
本用于极化X波段天气雷达的后向散射差分相位估计方法在说明书摘要公布了:本发明提供一种用于极化X波段天气雷达的后向散射差分相位估计方法,在消除δhv的异常值的基础上,又消除距离积分累积的偏差以提高δhv估计的精度;应用本发明对荷兰极化X波段天气雷达观测到的典型风暴事件的数据进行后向散射差分相位估计,试验结果表明本发明的估计方法提高了后向散射差分相位的可靠性,显著消除了距离积分累积的偏差对后向散射差分相位估计精度的影响。
本发明授权用于极化X波段天气雷达的后向散射差分相位估计方法在权利要求书中公布了:1.一种用于极化X波段天气雷达的后向散射差分相位估计方法,其特征在于,包括以下步骤: S1:获取雷达各径向上的后向散射差分相位廓线δ hv; S2:分别剔除雷达各径向上的后向散射差分相位廓线δ hv上的冗余相位,得到去冗余的后向散射差分相位廓线; 其中,雷达任一径向上的去冗余的后向散射差分相位廓线的获取方法为: S21:根据差分衰减率与传播差分相移率之间的线性映射关系进行衰减订正: 其中,为第k个距离库处的差分衰减率,为常数系数,为第k个距离库处的传播差分相移率; S22:对线性映射关系的两侧沿路径进行积分,得到累积衰减与传播差分相位的关系式如下: 其中,为第k个距离库处的累积衰减,为第k个距离库处的传播差分相位; S23:根据累积衰减获取各距离库处的本征差分反射率: 其中,为第k个距离库处的未衰减前的本征差分反射率,为第k个距离库处的雷达实测的差分反射率; S24:将所有距离库处的本征差分反射率组合得到本征差分反射率廓线ZDRint; S25:根据当前径向上的本征差分反射率廓线Z DRint获取当前径向上各距离库的本征差分反射率标准差,其中,任意一个距离库的本征差分反射率标准差的获取方法为: 选定不同尺寸的滑窗在当前径向上的本征差分反射率廓线ZDRint上截取数据,并分别获取截取到当前距离库上的本征差分反射率的各个滑窗中包含的所有本征差分反射率的标准差;将所有滑窗对应的标准差的平均值作为当前距离库对应的本征差分反射率标准差; S26:对于当前径向上的任意一个距离库,构建截取到距离库且长度最小为Lmin、最大为Lmax的一系列尺度区间,然后在当前径向上的本征差分反射率廓线ZDRint的各尺度区间中为当前距离库选择满足下式的距离库组合Δrrm;rn: 其中,r m≤r k≤r n,且r m≠r n,L min为设定距离库上限,L max为设定距离库上限; S27:对于当前径向上的每一个距离库组合Δrr m;r n,在雷达的实测差分相位廓线上截取出第m个距离库与第n个距离库之间的实测差分相位作为差分相位样本ΔΨDPr m;r n; S28:在后向散射差分相位廓线δ hv上筛选出于所有差分相位样本ΔΨDP对应的后向散射差分相位样本Δδ hvr m;r n; S29:在当前径向上的后向散射差分相位廓线δ hv上剔除所有后向散射差分相位样本Δδ hvr m;r n,得到去冗余的后向散射差分相位廓线; S3:分别从雷达各径向上的去冗余的后向散射差分相位廓线筛选出后向散射差分相位段作为路段样本; 其中,任一径向上的路段样本的获取方法为: S31:根据当前径向上的去冗余的后向散射差分相位廓线获取当前径向上各距离库的后向散射差分相位标准差,其中,任意一个距离库的后向散射差分相位标准差的获取方法为: 选定不同尺寸的滑窗在当前径向上的后向散射差分相位廓线上截取数据,并分别获取截取到当前距离库上的后向散射差分相位的各个滑窗中包含的所有后向散射差分相位的标准差;将所有滑窗对应的标准差的平均值作为当前距离库对应的后向散射差分相位标准差; S32:对于当前径向上的任意一个距离库,构建截取到距离库且长度最小为Lmin、最大为Lmax的一系列尺度区间,然后在当前径向上的后向散射差分相位廓线的各尺度区间中为当前距离库选择满足下式的距离库组合Δrrm;rn: 其中,r m≤r k≤r n,且r m≠r n,L min为设定距离库上限,L max为设定距离库上限; S33:对于当前径向上的每一个距离库组合Δrrm;rn,在后向散射差分相位廓线上截取出第m个距离库与第n个距离库之间的后向散射差分相位段作为路段样本; S4:按照设定要求分别拼接各径向上筛选出来的路段样本,得到各径向上的拼接路径; S5:分别消除各径向上的拼接路径的累积偏差,得到各径向上的无偏差拼接路径; S6:分别剔除各径向上的无偏差拼接路径的后向散射差分相位异常值,得到各径向上的平滑拼接路径; S7:通过图像插值法填补各径向上的平滑拼接路径中已被剔除异常值的空白距离库对应的后向散射差分相位,得到最终的各径向上的后向散射差分相位廓线。
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