日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當前位置:首頁 > 物聯(lián)網(wǎng) > 《物聯(lián)網(wǎng)技術》雜志
[導讀]摘 要 :CINRAD/SA 雷達天饋系統(tǒng)關鍵參數(shù)包括天線增益、水平和垂直波束寬度。天饋系統(tǒng)關鍵參數(shù)的測量檢驗主要通過測量收發(fā)支路損耗和太陽法進行,文中重點介紹了收發(fā)支路損耗和太陽法的測量方法。太陽法是將太陽作為微波信號源,通過對比雷達應接收和實際接收的太陽射電功率,并計算波束寬度等,對包括天線、天線罩在內(nèi)的全雷達接收系統(tǒng)反射率標定的準確性和雷達天線波束寬度進行檢驗。該方法的研究對雷達回波強度定標、充分發(fā)揮雷達探測性能具有重要作用和顯著意義。


0 引 言

新一代天氣雷達是監(jiān)測臺風、暴雨等大范圍降水天氣和冰雹、龍卷等強對流天氣最有效的探測手段,是氣象現(xiàn)代化建設的重要組成部分,在氣象短臨預報、防災減災等工作中發(fā)揮著不可替代的作用。1998 年開始,中國氣象局在全國范圍內(nèi)布設 CINRAD 新一代天氣雷達。CINRAD/SA 雷達的波長為 10 cm,因其波長的衰減小,可用于探測臺風、暴雨及冰雹。CINRAD/SA 雷達作為降水測試系統(tǒng)的重要組成部分,提高其回波強度測試精度是確保雷達氣象預警預報準確性的可靠保障 [1],天氣雷達回波強度的測量誤差會極大地影響短時災害性天氣監(jiān)測和預報水平(尤其對降水定量估測和降水性質判斷)[2]。國內(nèi)諸多專家對雷達定標做了很多工作,根 據(jù)《新一代天氣雷達觀測規(guī)定(第二版)》(氣測函〔2018〕171 號)的要求 [2-11],為規(guī)范新一代天氣雷達天饋系統(tǒng)關鍵參數(shù)測量的檢驗方法,確保測量檢驗結果準確可靠,雷達站必須對天饋系統(tǒng)關鍵參數(shù)進行至少每年一次的檢驗。

1 原 理

CINRAD/SA 雷達天饋系統(tǒng)關鍵參數(shù)主要利用太陽法進行測量檢驗。太陽法檢驗的原理 :根據(jù)地球與太陽的運動規(guī)律,利用雷達天線喇叭口所在經(jīng)緯度及北京時間計算出此時太陽在天空中的位置,即與地理北極的夾角(方位)和與地平面的夾角(仰角)。再利用這兩個數(shù)據(jù)指引雷達天線在此處一定范圍內(nèi)的天空搜索太陽的噪聲信號,一旦發(fā)現(xiàn)就立即記錄時間和天線指向的方位和仰角,全部搜索完成后,經(jīng)相關運算得出天線指向和實際太陽位置間的誤差,最后在雷伺服系統(tǒng)上進行標定,以消除誤差。太陽法檢驗可對包括天線、天線罩在內(nèi)的全雷達接收系統(tǒng)反射率的標定準確性和雷達天線波束寬度進行檢驗。

2 前期準備工作

2.1 站址簡介

蚌埠雷達站塔樓建于蚌埠市錐子山東南坡,雷達站址位于東經(jīng) 117 度 26 分 52 秒,北緯 32 度 55 分 05 秒。雷達塔樓地面海拔高度為 83.0 m。

2.2 測試儀表

測試儀器必須經(jīng)過專業(yè)設備的標校且應在校準有效期內(nèi)。測試儀器儀表包括信號源、功率計、功率探頭、測試電纜等,參考型號詳見表 1

CINRAD/SA 雷達天饋系統(tǒng)關鍵參數(shù)測量方法研究



3 測量項目和步驟

測量檢驗雷達天饋系統(tǒng)的關鍵參數(shù)包括天線增益、水平和垂直波束寬度。

3.1 測量天線增益

3.1.1 測量收發(fā)支路損耗

為保證測試準確度,功率計應利用功率計顯示值和對信號源輸出功率誤差的最小區(qū)間進行測試。在 -20 ~ 18 dBm范圍內(nèi),間隔 2 dBm 改變信號源的輸出功率,分別查看功率計顯示值,記錄見表 2 所列。

CINRAD/SA 雷達天饋系統(tǒng)關鍵參數(shù)測量方法研究



用繪圖軟件作出信號源輸出功率(縱坐標單位為 dBm,間隔為 2 dBm)和功率計對應功率測量顯示值(橫坐標)的柱狀圖,如圖 1 所示。

CINRAD/SA 雷達天饋系統(tǒng)關鍵參數(shù)測量方法研究



由 圖 1 和 表 2 可 知, 功率計誤差最小區(qū)間在 -6 ~ -4 dBm,一般饋線損耗不會超過 2 dB,因此選取信號源輸出功率為 -4 dBm。

使用信號源、功率計、功率探頭、測試電纜等,按《新一代天氣雷達定標技術說明》[2] 中的具體步驟和方法對收發(fā)支路損耗進行測量,記錄接收支路損耗值和發(fā)射支路損耗值,并對適配數(shù)據(jù)進行相應修改。

當更換收發(fā)支路中的關鍵器件(如接收機保護器、波導開關、旋轉關節(jié)等)時需對相應支路損耗重新進行測試,記錄測試數(shù)據(jù)、修改適配數(shù)據(jù)、重新做反射率標定,并用太陽法對反射率標定進行驗證。

3.1.2 計算太陽射電功率理論值

圖 2 所示為太陽活動預報中心提供的當天測試時間的太陽射電能流密度 S10.7 以及接收帶寬、天線方向性增益、波長、頻率等,利用太陽射電功率理論值計算公式(1),計算太陽射電被雷達接收并傳輸?shù)浇邮諜C的信號功率理論值。

CINRAD/SA 雷達天饋系統(tǒng)關鍵參數(shù)測量方法研究



當雷達天線對準太陽,天線接收的太陽射電功率 Ps 為 :

CINRAD/SA 雷達天饋系統(tǒng)關鍵參數(shù)測量方法研究


式中:B為接收帶寬(Hz);G為天線方向性增益(dB);λ為波長(m);S為所需頻率上的太陽能流密度;π為常數(shù)。

不同頻率上的太陽能流密度可在 10.7 cm 太陽能流密度基礎上用以下公式獲得 :

CINRAD/SA 雷達天饋系統(tǒng)關鍵參數(shù)測量方法研究



式中:S10.7 為 10.7 cm 波長太陽能流密度;f 為頻率(MHz);α 等于 0.000 2;β 等于 -0.01。

將式(2)代入式(1),得到式(3)

CINRAD/SA 雷達天饋系統(tǒng)關鍵參數(shù)測量方法研究



3.1.3 獲取太陽射電功率實際測量值

利用 CINRAD/SA 雷達控制軟件將天線對準太陽,用雷達測量實際接收的太陽射電功率。選擇太陽高度角范圍25°~ 40°,具體操作方法與步驟如下。 

(1) 雷 達 RDA 計算機系統(tǒng)時鐘和經(jīng)緯度校準。 要 求 RDA 計算機系統(tǒng)時間與北京時間誤差不超過 1 s。在RDASOT 軟件中的太陽法設置欄內(nèi)填入當?shù)販y繪部門提供的準確的雷達天線饋源經(jīng)緯度。 

(2)雷達天線控制精度定標。按照定標流程,標校雷達方位、俯仰控制精度,使之符合技術指標(天線控制精度誤差不超過 0.1°)要求且盡量調(diào)到最小。

(3)雷達波束空間指向誤差定標。按照定標流程標校雷達波束空間指向誤差,使之符合技術指標(雷達波束空間指向誤差不超過 0.3°)要求且盡量調(diào)到最小。 

(4)將雷達運行于太陽噪聲標定模式下,連續(xù)記錄雷達收到的射電功率,其中最大功率即為太陽射電功率測量值。

3.1.4 對比理論值和測量值

將雷達應接收到的太陽射電功率理論計算值與雷達實際接收的太陽射電功率進行對比。當測量值與理論值的差值不超過 2.5 dB 時,表示天線增益符合要求 ;若超過該指標,則需分析并查找出誤差原因并改進,之后重新進行太陽法檢驗,直到符合要求為止。

3.2 測量水平和垂直波束寬度

3.2.1 制作太陽射電功率曲線圖

根據(jù) CINRAD/SA 雷達天饋系統(tǒng)位置信息(經(jīng)度、緯 度)和雷達 RDA 計算機準確的時間數(shù)據(jù),通過雷達中的RDASOT 軟件自行計算出任意時刻太陽中心位置的高度角和方位角,控制天線在俯仰和方位兩個方向經(jīng)太陽中心位置各掃描一次,通過雷達 RDA 計算機獲得太陽射電功率,由RDASOT 軟件自動畫出太陽射電功率曲線圖。

3.2.2 計算天線波束寬度

根據(jù)太陽射電功率曲線圖計算天線波束寬度。當天線進行方位角掃描時,計算出的波束寬度代表水平波束寬度 ;同 理,當天線進行俯仰角掃描時,計算出的波束寬度代表垂直波束寬度。

計算方法 :在太陽射電功率曲線圖(圖 3 為方位圖,圖 4為俯仰圖)上找出太陽最大射電功率,在左、右兩側各找出一個比太陽最大射電功率小 3 dB 的點,并找出兩個點所對應的方位角(圖 3 中的 A1 和 A2 點)和俯仰角(圖 4 中的A3 和 A4 點),A2 和 A1 的差值即為水平波束寬度,A4 和A3 的差值即為垂直波束寬度。

CINRAD/SA 雷達天饋系統(tǒng)關鍵參數(shù)測量方法研究


CINRAD/SA 雷達天饋系統(tǒng)關鍵參數(shù)測量方法研究


3.2.3 檢驗雷達天線波束寬度

若用太陽法計算出的水平和垂直波束寬度值與雷達天線測試值的誤差在 ±0.2°范圍內(nèi),則表示檢驗合格,否則需要查找原因進行改進,并重新測量檢驗。

4 結 語

目前 CINRAD/SA 雷達現(xiàn)場無法測試發(fā)射和接收支路的損耗,且不少雷達已更換過接收機保護器、無源限幅器、方位旋轉關節(jié)、波導開關等饋線微波器件,甚至部分雷達還進行了大修。由此可見,沿用之前雷達出廠時的收發(fā)支路損耗值對雷達回波強度進行標定是不準確的,必然會引入較大的系統(tǒng)定標誤差,導致雷達回波強度出現(xiàn)偏差。因此,開展對雷達天饋系統(tǒng)關鍵參數(shù)測量方法的研究十分必要。



本站聲明: 本文章由作者或相關機構授權發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

在接下來的5G時代當中,華為也將會憑借著自身的優(yōu)勢,從而處于遙遙領先的地位,但其實厲害的又不僅僅是華為企業(yè),如今,作為國際巨頭的三星開始了在6G當中的研發(fā),6G接下來的網(wǎng)速,將會是5G的50倍,對于三星的這一個大動作,華...

關鍵字: 5G 6G 三星

隨著人工智能概念的爆發(fā),越來越多的企業(yè)開始關注并布局智能家居領域。有研究機構預測預測,2022年中國智能家居的整體產(chǎn)值將突破萬億元,前景一片向榮。

關鍵字: 全屋智能 智慧生活 小愛同學

博鰲亞洲論壇國際科技與創(chuàng)新論壇第二屆大會在廣州舉行。期間舉行的5G科技應用與6G展望分論壇備受矚目。六位通信領域的頭部企業(yè)、高校和科研院所的專家通過線上線下聯(lián)動方式,共同研討5G軟硬件關鍵技術研發(fā)現(xiàn)狀與未來6G發(fā)展前景展...

關鍵字: 5G 6G 通信算法

智能家居作為住宅家居現(xiàn)代生活場景方式,當下已經(jīng)不再只是一個概念,而是基于家居家裝軟硬件產(chǎn)品為載體的生活方式實景呈現(xiàn),越來越多的人在家裝時選擇智能家居。需求助推行業(yè)持續(xù)火熱,大小資本都以狂風席卷之勢進駐這個行業(yè),根據(jù)企查查...

關鍵字: 全屋智能 智能家居 智能門鎖

5G領先讓我們信心大增,但是這不能成為我們高枕無憂的理由。隨著我們認識到通訊技術在科技領域的重要性之后,競爭必然會更加激烈起來。在5G還未成熟的年代,通訊商們就已經(jīng)開始將目光瞄準了6G,并開始相關的研發(fā)和布局。

關鍵字: 5G 6G 虛擬數(shù)字世界

小米智能家居現(xiàn)在已經(jīng)能實現(xiàn)聯(lián)動和自動化了,比如指紋鎖進屋就打開窗簾電視,播放天氣預報,根據(jù)設定溫度決定是否打開空調(diào),根據(jù)空氣質量檢測儀決定是否打開新風機~結合人體移動和光線傳感器開燈就更是不用說了~最近也在搞全屋智能化,...

關鍵字: 全屋智能 溫度感應 小米

根據(jù)5G設備市場的調(diào)研數(shù)據(jù)當中來看,三星所拿下的5G設備市場份額就達到了10.4%,也就是說,排在了第四名的位置。

關鍵字: 6G 三星 華為

擁有 5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術的支撐,智能家居行業(yè)逐漸從單品智能邁入全屋智能階段 。其由于全屋智能產(chǎn)品特殊性,落地安裝涉及到方案場景設計、布線,安裝,施工、后期維護更新等多個環(huán)節(jié),整體最好的實施路徑是通過房屋整體裝...

關鍵字: 全屋智能 5G 物聯(lián)網(wǎng)

5G時代,我們實現(xiàn)了彎道超車,一躍超越高通,愛立信,領先于世界。現(xiàn)如今,5G正在全世界加速普及和應用。通訊和實業(yè)的結合,已助力生產(chǎn)效率進一步提高,讓我們的生活變得更加美好。

關鍵字: 5G 6G 中國移動

自從2020年作為建設主體納入大灣區(qū)綜合性國家科學中心先行啟動區(qū),躋身科創(chuàng)國家隊以來,松山湖科學城圍繞科研創(chuàng)新人才的需求,全面提升城市服務能級和城市品質,讓松山湖成為近悅遠來、宜居宜業(yè)宜研宜創(chuàng)的科學家園。

關鍵字: 智慧城市 科學家園 人工智能

《物聯(lián)網(wǎng)技術》雜志

2511 篇文章

關注

發(fā)布文章

編輯精選

技術子站

關閉