CN105785371B - 全固态双频段双偏振多普勒天气雷达系统及雷达测量的方法 - Google Patents
全固态双频段双偏振多普勒天气雷达系统及雷达测量的方法 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种全固态双频段双偏振多普勒天气雷达系统,包括控制计算机、伺服、天线座、Ku频段子系统以及Ka频段子系统;控制计算机分别控制Ku频段子系统和Ka频段子系统的加电状态和工作状态,实现对天空中云、雨、雪、雾等气象目标的探测,获取气象目标的高度、回波强度、径向速度、速度谱宽以及线性退极化比、差分反射率、差分传播相位移、差分传播相位移率、相关系数等极化信息。本发明结合Ka频段、Ku频段各自特点,为云、雨、雪、雾等气象目标的联合探测提供了全新的手段,实现对整个降雨过程云雨变化情况的完整准确记录,保证了雷达探测的准确性。
Description
技术领域
本发明涉及天气雷达测量领域,具体涉及一种全固态双频段双偏振多普勒天气雷达系统及进行雷达测量的方法。
背景技术
原有的天气雷达系统采用单频率工作,不同频率的天气雷达通常用于探测不同的气象目标,如Ku频段、X频段、C频段天气雷达主要用于降雨的探测,对于云、雾等气象目标的探测灵敏度差;Ka频段、W频段主要用于云、雾、弱降雨等气象目标的探测,对强降雨的探测结果不准确。因此,单一频段的天气雷达系统无法完整准确地记录整个降雨过程的云水变化情况。既便用两个单一频段的天气雷达联合观测降雨过程,也存在探测目标同一性难以保证、强度定标结果不一致的问题,导致数据质量降低,不利于对天气过程的分析、预报。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种全固态双频段双偏振多普勒天气雷达系统及进行雷达测量的方法,解决了目前单一频段天气雷达无法完整准确地记录整个降雨过程的云雨变化情况的问题。
本发明解决上述技术问题的技术方案如下:
一方面,本发明提供了一种全固态双频段双偏振多普勒天气雷达系统,包括控制计算机、伺服、天线座、Ku频段子系统以及Ka频段子系统;所述控制计算机分别与伺服和天线座连接,所述伺服与天线座连接,所述天线座与Ku频段子系统连接,所述Ku频段子系统与所述Ka频段子系统连接。
所述控制计算机,用于向所述Ku频段子系统发送控制命令;还用于接收Ku频段子系统输入的Ku频段探测数据和Ka频段子系统输出的Ka频段探测数据,并对所述Ku频段探测数据和Ka频段探测数据进行融合处理,反演生成融合数据产品;
所述Ku频段子系统,用于当接收到控制命令后,产生水平极化或垂直极化的第一射频信号,向空间中的气象目标辐射,并接收返回的第一散射回波,对第一散射回波进行处理,向控制计算机输入Ku频段探测数据,所述Ku频段探测数据至少包括回波强度、径向速度、速度谱宽以及极化信息;还用于将接收到的控制命令转发给Ka频段子系统;
所述Ka频段子系统,用于当接收到控制命令时,产生水平极化或垂直极化的第二射频信号,向空间中的气象目标辐射,并接收返回的第二散射回波,对第二散射回波进行处理,向控制计算机输入Ka频段探测数据,所述Ka频段探测数据至少包括回波强度、径向速度、速度谱宽以及极化信息。
另一方面,本发明提供了一种采用全固态双频段双偏振多普勒天气雷达系统进行雷达测量的方法,包括:
控制计算机向Ku频段子系统发送控制命令;
当Ku频段子系统接收到控制命令后,产生水平极化或垂直极化的第一射频信号,向空间中的气象目标辐射,并接收返回的第一散射回波,对第一散射回波进行处理,向控制计算机输出Ku频段探测数据,其中,所述Ku频段探测数据至少包括回波强度、径向速度、速度谱宽以及极化信息;以及Ku频段子系统将接收到的控制命令转发给Ka频段子系统;
当Ka频段子系统接收到控制命令时,产生水平极化或垂直极化的第二射频信号,向空间中的气象目标辐射,并接收返回的第二散射回波,对第二散射回波进行处理,向控制计算机输出Ka频段探测数据,所述Ka频段探测数据至少包括回波强度、径向速度、速度谱宽以及极化信息;
控制计算机接收Ku频段子系统输出的Ku频段探测数据和Ka频段子系统输出的Ka频段探测数据,并对所述Ku频段探测数据和Ka频段探测数据进行融合处理,反演生成融合数据产品。
本发明提供的一种全固态双频段双偏振多普勒天气雷达系统及进行雷达测量的方法,结合Ka频段、Ku频段各自特点,控制计算机分别控制Ku频段子系统和Ka频段子系统的加电状态和工作状态,实现对天空中云、雨、雪、雾等气象目标的探测,获取气象目标的高度、回波强度、径向速度、速度谱宽以及线性退极化比、差分反射率、差分传播相位移、差分传播相位移率、相关系数等极化信息,为云、雨、雪、雾等气象目标的联合探测提供了全新的手段,实现对整个降雨过程云雨变化情况的完整准确记录,保证了雷达探测的准确性。
附图说明
图1为本发明实施例1的一种全固态双频段双偏振多普勒天气雷达系统示意图;
图2为本发明实施例2的一种采用全固态双频段双偏振多普勒天气雷达系统进行雷达测量的方法流程图。
附图中,各部件的标号如下:
1、控制计算机,2、伺服,3、天线座,4、Ku主数字接收机,5、Ku接收机,6、Ku发射机,7、Ku极化开关,8、Ku环形器H,9、Ku环形器V,10、Ku天馈,11、Ka从数字接收机,12、Ka接收机,13、Ka发射机,14、Ka极化开关,15、Ka环形器H,16、Ka环形器V,17、Ka天馈。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。
实施例1、一种全固态双频段双偏振多普勒天气雷达系统。下面结合图1对本实施例提供的系统进行说明。
参见图1,本实施例提供的多普勒天气雷达系统包括控制计算机1、伺服2、天线座3、Ku频段子系统以及Ka频段子系统;所述控制计算机1分别与伺服2和天线座3连接,所述伺服2与天线座3连接,所述天线座3与Ku频段子系统连接,所述Ku频段子系统与所述Ka频段子系统连接。
所述控制计算机1,用于向所述Ku频段子系统发送控制命令;还用于接收Ku频段子系统输入的Ku频段探测数据和Ka频段子系统输出的Ka频段探测数据,并对所述Ku频段探测数据和Ka频段探测数据进行融合处理,反演生成融合数据产品。
所述Ku频段子系统,用于当接收到控制命令后,产生水平极化或垂直极化的第一射频信号,向空间中的气象目标辐射,并接收返回的第一散射回波,对第一散射回波进行处理,向控制计算机1输入Ku频段探测数据,所述Ku频段探测数据至少包括回波强度、径向速度、速度谱宽以及极化信息;还用于将接收到的控制命令转发给Ka频段子系统。
所述Ka频段子系统,用于当接收到控制命令时,产生水平极化或垂直极化的第二射频信号,向空间中的气象目标辐射,并接收返回的第二散射回波,对第二散射回波进行处理,向控制计算机1输入Ka频段探测数据,所述Ka频段探测数据至少包括回波强度、径向速度、速度谱宽以及极化信息。
其中,所述Ku频段子系统包括Ku主数字接收机4、Ku接收机5、Ku发射机6、Ku极化开关7、Ku环形器和Ku天馈10;所述Ku主数字接收机4与所述天线座3连接,且所述Ku主数字接收机4分别与Ka频段子系统和Ku接收机5连接,所述Ku接收机5、Ku发射机6和Ku极化开关7依次连接,所述Ku极化开关7的输出端与Ku环形器的第一端口连接,所述Ku环形器的第二端口与Ku天馈10连接,所述Ku环形器的第三端口与Ku接收机5的输入端连接。
所述Ku主数字接收机4,用于接收控制计算机1的控制命令,将控制命令转发给Ku接收机5和Ka从数字接收机11;还用于接收Ku接收机5传送的第一中频信号,对第一中频信号进行采样处理,得到第一功率谱数据,并对第一功率谱数据进行数据处理,由光纤经天线座3向控制计算机1输出Ku频段探测数据;所述Ku接收机5,用于控制Ku发射机6产生水平极化或垂直极化的第一射频信号;Ku天馈10,用于将所述Ku发射机6产生的水平极化或垂直极化的第一射频信号向空间中的气象目标辐射,并接收并根据返回的第一散射回波,并将第一散射回波经过Ku环形器输送入Ku接收机5中;所述Ku接收机5,用于将第一散射回波经过放大、过滤以及下变频处理,生成60MHz的第一中频信号,并将该第一中频信号送入Ku主数字接收机4。
前述的Ku环形器包括Ku环形器H 8和Ku环形器V 9,所述Ku环形器H 8的第一端口和Ku环形器V 9的第一端口均与Ku极化开关7的输出端连接,所述Ku环形器H 8的第二端口和Ku环形器V 9的第二端口与Ku天馈10连接,且所述Ku环形器H 8的第三端口和Ku环形器V9的第三端口均与Ku接收机5连接。所述Ka频段子系统包括Ka从数字接收机11、Ka接收机12、Ka发射机13、Ka极化开关14、Ka环形器和Ka天馈17。
所述Ka从数字接收机11分别与所述Ku主数字接收机4和Ka接收机12连接,所述Ka接收机12、Ka发射机13和Ka极化开关14依次连接,所述Ka极化开关14的输出端与Ka环形器的第一端口连接,所述Ka环形器的第三端口与Ka接收机12的输入端连接,Ka环形器的第二端口还与Ka天馈17连接。
所述Ka从数字接收机11,用于当接收到Ku主数字接收机4转发的控制命令后,通过Ka接收机12控制Ka发射机13产生水平极化或垂直极化的第二射频信号;还用于接收Ka接收机12传送的第二中频信号,对第二中频信号进行采样处理,得到第二功率谱数据,并对第二功率谱数据进行数据处理,向Ku主数字接收机4输出Ka频段探测数据,以便Ku主数字接收机4由光纤经天线座3向控制计算机1转发该Ka频段探测数据。
Ka天馈17,用于将水平极化或垂直极化的第二射频信号向空间中的气象目标辐射,并接收并根据返回的第二散射回波,并将第二散射回波经过Ka环形器输送入Ka接收机12中。
所述Ka接收机12,用于将第二散射回波经过放大、过滤以及下变频处理,生成60MHz的第二中频信号,并将该第二中频信号送入Ka从数字接收机11。
上述的Ka环形器包括Ka环形器H 15和Ka环形器V 16,所述Ka环形器H 15的第一端口和Ka环形器V 16的第一端口均与Ka极化开关14的输出端连接,所述Ka环形器H 15的第二端口和Ka环形器V 16的第二端口与Ka天馈17连接,且所述Ka环形器H15的第三端口和Ka环形器V16的第三端口均与Ka接收机12连接。
在本实施例中,当Ku频段子系统独立工作时,Ka频段子系统处于断电状态,此时控制计算机1仅获取Ku频段探测数据;当Ka频段子系统独立工作时,Ku频段子系统处于断电状态,此时控制计算机1仅获取Ka频段探测数据。
上述的控制计算机1,还用于向伺服2发送扫描模式控制命令,以使伺服2控制天线座3带动安装在天线座3上的Ku频段子系统和Ka频段子系统按照设定的扫描模式进行扫描;其中,扫描模式包括方位圆周扫描、方位扇形扫描、方位体积扫描和俯仰扇形扫描。具体的,控制计算机发送扫描模式控制命令给伺服2,伺服2控制天线座3,带动安装在天线座3上的双频段接收机、发射机以及天馈等按照设定的扫描模式进行扫描,实现对气象目标全方位扫描探测。
实施例2、一种采用全固态双频段双偏振多普勒天气雷达系统进行雷达测量的方法。以下结合图2对本实施例提供的雷达测量方法包括:
S1、控制计算机向Ku频段子系统发送控制命令;
S2a、当Ku频段子系统接收到控制命令后,产生水平极化或垂直极化的第一射频信号,向空间中的气象目标辐射,并接收返回的第一散射回波,对第一散射回波进行处理,向控制计算机输出Ku频段探测数据,其中,所述Ku频段探测数据至少包括回波强度、径向速度、速度谱宽以及极化信息;以及Ku频段子系统将接收到的控制命令转发给Ka频段子系统;
S2b、当Ka频段子系统接收到控制命令时,产生水平极化或垂直极化的第二射频信号,向空间中的气象目标辐射,并接收返回的第二散射回波,对第二散射回波进行处理,向控制计算机输出Ka频段探测数据,所述Ka频段探测数据至少包括回波强度、径向速度、速度谱宽以及极化信息;
S3、控制计算机接收Ku频段子系统输出的Ku频段探测数据和Ka频段子系统输出的Ka频段探测数据,并对所述Ku频段探测数据和Ka频段探测数据进行融合处理,反演生成融合数据产品。
其中,计算机能控制Ku频段子系统和Ka频段子系统同时工作,也能控制Ku频段子系统和Ka频段子系统独立工作。
控制计算机还可以向伺服发送扫描模式控制命令,以使伺服控制天线座带动安装在天线座上的Ku频段子系统和Ka频段子系统按照设定的扫描模式进行扫描;其中,扫描模式包括方位圆周扫描、方位扇形扫描、方位体积扫描和俯仰扇形扫描。
本发明提供的一种全固态双频段双偏振多普勒天气雷达系统及进行雷达测量的方法,结合Ka频段、Ku频段各自特点,控制计算机分别控制Ku频段子系统和Ka频段子系统的加电状态和工作状态,实现对天空中云、雨、雪、雾等气象目标的探测,获取气象目标的高度、回波强度、径向速度、速度谱宽以及线性退极化比、差分反射率、差分传播相位移、差分传播相位移率、相关系数等极化信息,为云、雨、雪、雾等气象目标的联合探测提供了全新的手段,实现对整个降雨过程云雨变化情况的完整准确记录,保证了雷达探测的准确性。
在本说明书的描述中,参考术语“实施例一”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体方法、装置或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、方法、装置或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种全固态双频段双偏振多普勒天气雷达系统,其特征在于,包括控制计算机(1)、伺服(2)、天线座(3)、Ku频段子系统以及Ka频段子系统;所述控制计算机(1)分别与伺服(2)和天线座(3)连接,所述伺服(2)与天线座(3)连接,所述天线座(3)与Ku频段子系统连接,所述Ku频段子系统与所述Ka频段子系统连接;
所述控制计算机(1),用于向所述Ku频段子系统发送控制命令;还用于接收Ku频段子系统输入的Ku频段探测数据和Ka频段子系统输出的Ka频段探测数据,并对所述Ku频段探测数据和Ka频段探测数据进行融合处理,反演生成融合数据产品;
所述Ku频段子系统,用于当接收到控制命令后,产生水平极化或垂直极化的第一射频信号,向空间中的气象目标辐射,并接收返回的第一散射回波,对第一散射回波进行处理,向控制计算机(1)输入Ku频段探测数据,所述Ku频段探测数据至少包括回波强度、径向速度、速度谱宽以及极化信息;还用于将接收到的控制命令转发给Ka频段子系统;
所述Ka频段子系统,用于当接收到控制命令时,产生水平极化或垂直极化的第二射频信号,向空间中的气象目标辐射,并接收返回的第二散射回波,对第二散射回波进行处理,向控制计算机(1)输入Ka频段探测数据,所述Ka频段探测数据至少包括回波强度、径向速度、速度谱宽以及极化信息。
2.如权利要求1所述的全固态双频段双偏振多普勒天气雷达系统,其特征在于,所述Ku频段子系统包括Ku主数字接收机(4)、Ku接收机(5)、Ku发射机(6)、Ku极化开关(7)、Ku环形器和Ku天馈(10);
所述Ku主数字接收机(4)与所述天线座(3)连接,且所述Ku主数字接收机(4)分别与Ka频段子系统和Ku接收机(5)连接,所述Ku接收机(5)、Ku发射机(6)和Ku极化开关(7)依次连接,所述Ku极化开关(7)的输出端与Ku环形器的第一端口连接,所述Ku环形器的第二端口与Ku天馈(10)连接,所述Ku环形器的第三端口与Ku接收机(5)的输入端连接;
所述Ku主数字接收机(4),用于接收控制计算机(1)的控制命令,将控制命令转发给Ku接收机(5)和Ka从数字接收机(11);还用于接收Ku接收机(5)传送的第一中频信号,对第一中频信号进行采样处理,得到第一功率谱数据,并对第一功率谱数据进行数据处理,由光纤经天线座(3)向控制计算机(1)输出Ku频段探测数据;
所述Ku接收机(5),用于控制Ku发射机(6)产生水平极化或垂直极化的第一射频信号;
Ku天馈(10),用于将所述Ku发射机(6)产生的水平极化或垂直极化的第一射频信号向空间中的气象目标辐射,并接收并根据返回的第一散射回波,并将第一散射回波经过Ku环形器输送入Ku接收机(5)中;
所述Ku接收机(5),用于将第一散射回波经过放大、过滤以及下变频处理,生成60MHz的第一中频信号,并将该第一中频信号送入Ku主数字接收机(4)。
3.如权利要求2所述的全固态双频段双偏振多普勒天气雷达系统,其特征在于,所述Ku环形器包括Ku环形器H(8)和Ku环形器V(9),所述Ku环形器H(8)的第一端口和Ku环形器V(9)的第一端口均与Ku极化开关(7)的输出端连接,所述Ku环形器H(8)的第二端口和Ku环形器V(9)的第二端口与Ku天馈(10)连接,且所述Ku环形器H(8)的第三端口和Ku环形器V(9)的第三端口均与Ku接收机(5)连接。
4.如权利要求3所述的全固态双频段双偏振多普勒天气雷达系统,其特征在于,所述Ka频段子系统包括Ka从数字接收机(11)、Ka接收机(12)、Ka发射机(13)、Ka极化开关(14)、Ka环形器和Ka天馈(17);
所述Ka从数字接收机(11)分别与所述Ku主数字接收机(4)和Ka接收机(12)连接,所述Ka接收机(12)、Ka发射机(13)和Ka极化开关(14)依次连接,所述Ka极化开关(14)的输出端与Ka环形器的第一端口连接,所述Ka环形器的第三端口与Ka接收机(12)的输入端连接,Ka环形器的第二端口还与Ka天馈(17)连接;
所述Ka从数字接收机(11),用于当接收到Ku主数字接收机(4)转发的控制命令后,通过Ka接收机(12)控制Ka发射机(13)产生水平极化或垂直极化的第二射频信号;还用于接收Ka接收机(12)传送的第二中频信号,对第二中频信号进行采样处理,得到第二功率谱数据,并对第二功率谱数据进行数据处理,向Ku主数字接收机(4)输出Ka频段探测数据,以便Ku主数字接收机(4)由光纤经天线座(3)向控制计算机(1)转发该Ka频段探测数据;
Ka天馈(17),用于将水平极化或垂直极化的第二射频信号向空间中的气象目标辐射,并接收并根据返回的第二散射回波,并将第二散射回波经过Ka环形器输送入Ka接收机(12)中;
所述Ka接收机(12),用于将第二散射回波经过放大、过滤以及下变频处理,生成60MHz的第二中频信号,并将该第二中频信号送入Ka从数字接收机(11)。
5.如权利要求4所述的全固态双频段双偏振多普勒天气雷达系统,其特征在于,所述Ka环形器包括Ka环形器H(15)和Ka环形器V(16),所述Ka环形器H(15)的第一端口和Ka环形器V(16)的第一端口均与Ka极化开关(14)的输出端连接,所述Ka环形器H(15)的第二端口和Ka环形器V(16)的第二端口与Ka天馈(17)连接,且所述Ka环形器H(15)的第三端口和Ka环形器V(16)的第三端口均与Ka接收机(12)连接。
6.如权利要求1所述的全固态双频段双偏振多普勒天气雷达系统,其特征在于,所述Ku频段子系统和Ka频段子系统在控制计算机(1)的控制下能同时工作,也能独立分开工作;
当Ku频段子系统独立工作时,Ka频段子系统处于断电状态,此时控制计算机(1)仅获取Ku频段探测数据;
当Ka频段子系统独立工作时,Ku频段子系统处于断电状态,此时控制计算机(1)仅获取Ka频段探测数据。
7.如权利要求6所述的全固态双频段双偏振多普勒天气雷达系统,其特征在于,
所述控制计算机(1),还用于向伺服(2)发送扫描模式控制命令,以使伺服(2)控制天线座(3)带动安装在天线座(3)上的Ku频段子系统和Ka频段子系统按照设定的扫描模式进行扫描;其中,扫描模式包括方位圆周扫描、方位扇形扫描、方位体积扫描和俯仰扇形扫描。
8.一种采用如权利要求1-7任一项所述的全固态双频段双偏振多普勒天气雷达系统进行雷达测量的方法,其特征在于,包括:
控制计算机向Ku频段子系统发送控制命令;
当Ku频段子系统接收到控制命令后,产生水平极化或垂直极化的第一射频信号,向空间中的气象目标辐射,并接收返回的第一散射回波,对第一散射回波进行处理,向控制计算机输出Ku频段探测数据,其中,所述Ku频段探测数据至少包括回波强度、径向速度、速度谱宽以及极化信息;以及Ku频段子系统将接收到的控制命令转发给Ka频段子系统;
当Ka频段子系统接收到控制命令时,产生水平极化或垂直极化的第二射频信号,向空间中的气象目标辐射,并接收返回的第二散射回波,对第二散射回波进行处理,向控制计算机输出Ka频段探测数据,所述Ka频段探测数据至少包括回波强度、径向速度、速度谱宽以及极化信息;
控制计算机接收Ku频段子系统输出的Ku频段探测数据和Ka频段子系统输出的Ka频段探测数据,并对所述Ku频段探测数据和Ka频段探测数据进行融合处理,反演生成融合数据产品。
9.如权利要求8所述的采用全固态双频段双偏振多普勒天气雷达系统进行雷达测量的方法,其特征在于,所述控制计算机能控制Ku频段子系统和Ka频段子系统同时工作,也能控制Ku频段子系统和Ka频段子系统独立工作。
10.如权利要求9所述的采用全固态双频段双偏振多普勒天气雷达系统进行雷达测量的方法,其特征在于,所述控制计算机向伺服发送扫描模式控制命令,以使伺服控制天线座带动安装在天线座上的Ku频段子系统和Ka频段子系统按照设定的扫描模式进行扫描;其中,扫描模式包括方位圆周扫描、方位扇形扫描、方位体积扫描和俯仰扇形扫描。
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