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电波折射修正常用方法是射线描迹法,其修正精度主要取决于大气时空结构参数的精度。本文给出了影响大气结构精度的四种误差(垂直大气剖面测量误差、大气时变漂移误差、大气水平不均匀性误差和大气随机起伏误差)所引起电波折射修正的残差,并给出了某连续波干涉仪系统中电波折射修正的实用残差模型。 相似文献
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电波折射误差修正精度主要取决于大气折射率剖面精度,而大气折射率是由温度、气压和湿度通过计算得到的。计算大气折射率的公式有两种,一种为常用公式,另一种为改进型公式。由于两种公式是由统计得到的,因此存在一定的误差。假设大气参数的测量是准确的,则经过对两种公式误差引起电波折射误差的计算可知,如果要求距离折射误差精度小于0.1m,则常用大气折射率计算公式不实用,最好采用改进型折射率计算公式,如果要求距离折射误差精度为0.3m,则常用大气折射率计算公式可以使用。如果采用精度较差的59型探空仪测量大气参数,则只用常用公式计算大气折射率剖面即可。 相似文献
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针对Okumura-Hata模型在不同区域对电波传播衰减的预测与实测难以匹配的问题,提出了一种Okumura-Hata模型修正方法.提取Okumura-Hata模型的各参数作为带约束条件的优化变量,以预测值与实测值的均方根误差和平均误差的加权和构造适应度函数,运用萤火虫算法进行优化实现Okumura-Hata模型在西安市区的本地化.在萤火虫算法中引入了“基因突变”和“优胜劣汰”操作,形成了一种改进型算法.基于大量实测数据的模型修正结果表明,所提方法可使电波损耗的预测值与实测值的均方根误差达到理论最小值9.585 9 dB,具有可行性.与基本萤火虫算法相比,改进的算法全局搜索能力更强,收敛速度更快. 相似文献
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传统电波折射修正算法普遍采用大气球面分层假设,这类算法在修正高仰角测量目标时具有较好的修正精度,然而对于低仰角、远距离目标,修正精度还不高。该文提出一种折射修正算法,采用更精确的椭球面分层模型描述大气分布,利用迭代递推的方法计算修正后的目标位置,相比传统折射修正算法,计算量有所增加,但是提高了低仰角、远距离目标测量数据折射修正精度,可用于事后数据处理。 相似文献
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三维大气电波折射修正实验研究 总被引:4,自引:0,他引:4
外测系统电波折射修正常用的球面分层法和水平分层法都没有考虑到大气水平不均匀性的影响因此其修正精度不是太高。而三维大气法不仅考虑了大气在垂直方向上的变化,而且也考虑了在水平方向上的变化,所以其修正精度较高。 相似文献
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光学测量大气折射带来的误差已成为限制高精度测量的主要因素。针对实时和事后数据处理两部分分别提出了两种修正方法,并建立了折射误差修正模型及残差模型,经试验验证和误差比对分析,证明两种修正方法计算便捷,模型准确,均能提高实时和事后数据处理的精度。 相似文献
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用微波辐射计进行电波折射修正是一种快速、精确的好方法。但由于它没有考虑电波射线弯曲所引起的折射误差,因此只适用在雷达天线仰角较高的条件,如在低仰角下使用该方法就会产生较大的误差。为了扩大其应用范围,本文提出了用微波辐射计进行低角电波折射修正的补偿方法,并且给出了精度检验结果。 相似文献
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低层大气误差对距离变化率折射误差的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
大气折射残差模型是综合处理雷达测量数据及光学测量数据时需要重点考虑的残差项。本文对现行的大气折射差模型提出了质疑,并从折射原理出发,在球面分层的情况下重新推导了大气折射指数的变化对视在距离变化率与真实距离变化率之差的影响。 相似文献
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雷达方位角折射误差修正方法研究 总被引:1,自引:1,他引:0
要进一步提高雷达系统的测量定位精度,除了尽力提高硬件精度和优化数据处理方法外,大气环境对雷达测量精度的影响必须考虑。目前进行的雷达电波折射误差修正,几乎都是建立在假设大气在水平方向均匀的条件下,认为雷达测量的方位角无折射误差,其对于下垫面均匀的平坦地区是可行的,但下垫面复杂地区方位角的折射误差必须修正。文中通过利用差分方法求解任意大气层中的射线方程,得到了实用的单脉冲雷达方位角的折射误差修正方法。 相似文献
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