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一种无需实时气象数据的雷达观测信号大气延迟改正方法 

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申请/专利权人:湘潭大学

摘要:本发明提出了一种无需实时气象数据的雷达观测信号大气延迟改正方法,其整体步骤为:步骤一:获取影像控制点对应的高程信息。步骤二:生成控制点信息文件。步骤三:构建基于高程的大气延迟改正模型。步骤四:计算传播路径上的大气延迟改正值,输出并生成文本文档。本发明主要是针对不同载荷采用的延迟改正模型不同,复合数据处理困难难以更好地融合,且需要下载实时的大气气象数据过程较为繁琐的问题。采用了一种无需实时气象数据的雷达观测信号大气延迟改正方法,更为快速地获取精确的大气延迟改正值,为遥感数据的融合处理提供便利。

主权项:1.一种无需实时气象数据的雷达观测信号大气延迟改正方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:步骤1:获取影像控制点对应的高程信息;步骤2:生成控制点信息文件;步骤3:构建基于高程的大气延迟改正模型;所述步骤3进一步包括以下子步骤:步骤S31:获取影像控制点的经纬度、时间和天顶高度值,获取大地水准面,由大气压力与海平面高度相关的流体静力学方程和海平面高度与位势高度的关系式,将海平面高度转为位势高度;步骤S32:将雷达统计的时间秒数转换成世界时和格里高利历,以年、月、日、时、分、秒的形式进行时间的显示,并完成经纬坐标转笛卡尔坐标;步骤S33:基于位势高度对大气层、温度以及相对大气压力划分成八个级别,并针对控制点的位势高度进行分类计算;步骤S34:对位势高度进行判断运算之后,求取该种条件下的最高温度MaxT以及大气压系数dPC;步骤S35:通过纬度计算得到昼夜温差,拟合温度和纬度的关系式,从而得到某一具体时刻的大气温度值T;步骤S36:根据大气压系数计算得到控制点对应的大气压强和大气可降水量;步骤4:计算传播路径上的大气延迟改正值,输出并生成文本文档;所述步骤4进一步包括以下子步骤:步骤S41:读取影像文件中的站点、图像信息以及步骤2生成的控制点信息文本文档,进行雷达统计秒数、格里高利历和儒略历之间的时间转换;步骤S42:实现经纬坐标与笛卡尔坐标、地心坐标与站心坐标之间的转换;步骤S43:由卫星笛卡尔坐标的向量指向Pt_Sta和地心坐标系中脚印点到卫星的向量笛卡尔坐标Sat_Sta,求出大气天顶距离;步骤S44:通过步骤3中所求得的大气压强、可降水量值,影像信息中可获取得到的波长、地理坐标以及摩尔气体常量得到插值点大气天顶处的延迟改正值;利用映射函数、大气天顶距离和已得到的插值点天顶延迟值,计算传播路径上的总大气延迟值;步骤S45:按控制点的顺序输出并生成大气延迟改正值的文本文档,格式为控制点编号、控制点地理坐标和高程值以及对应的大气延迟改正值。

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权利要求:

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