CN114384488B 一种基于多台流星雷达同地协作修正天线角度偏差的方法 (中国科学技术大学)_第1页
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CN114384488B 一种基于多台流星雷达同地协作修正天线角度偏差的方法 (中国科学技术大学)_第3页
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文档简介

CollocatedMeteorRadarsLatitudes.REMOTESENSING.2022,第14卷(第一种基于多台流星雷达同地协作修正天线本发明提供了一种基于多台流星雷达同地台中任意两台流星雷达邻近部署并且存在重合气参数定性定量地比较二者真实的一致性和性23[0002]中高层大气常指高度在60~120千米内的大气区域,尽管没有对流层中出现的风[0003]流星雷达是目前中高层大气探测的主要手段之一。流星雷达利用位于中间层-低[0004]在1950年,美国斯坦福大学的Manning等人首次通过流星余迹的径向速度推算出进行交叉对比验证是确定观测数据准确性的主要方式。而不同探测设备之间在观测原理、星雷达为验证流星雷达的可靠性和观测的准确性提供了4大气物理现象的误判。现有的是校正单个流星雷达各个接收通道之间相位差偏差的方法,[0008]本发明所要解决的技术问题是校正多台流星雷达接收天线阵列参考方向的相对[0014]2)根据所述两台流星雷达的分辨率设置二者所共同观测流星的多个参数的筛选5[0022]10)根据拟合均值修正所述两台中的一台或者所述两台流星雷达的流星角度数6[0040]本发明具体实施例主要用的是昆明站两台工作频率分别为37.5MHz和53.1MHz的流星雷达在2013年11月1日至2014年12月31日测得的数据。图1是依据2013年11月8日至10到一个结论,即53.1MHz流星雷达的观测高度范围比37.5MHz的低,反演得到的风场和[0043]2)根据所述两台流星雷达的分辨率设置二者所共同观测流星的多个参数的筛选7[0051]10)根据拟合均值修正所述两台中的一台或者所述两台流星雷达的流星角度数选共同观测的流星统计得到的方位角差值直方图及拟合曲线见图4,右边的是修正角度偏置数据反演得到的2013年11月8日至10日两个流星雷达系统的经向风场可以得到与之前相[0053]上述具体实施例表明,两个不同频率的流星雷达系统除了探测高度范围区别较89

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