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基于多普勒双极化天气雷达信号处理研究

目录第1-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-11页
第一章 引言第11-17页
   ·天气雷达第11-15页
     ·天气雷达的应用第11-12页
     ·发展历程第12-14页
     ·技术发展趋势第14-15页
   ·偏振天气雷达研究现状第15-16页
   ·本文的研究工作第16-17页
第二章天气雷达理论第17-32页
   ·气象目标对电磁波的散射第18-21页
     ·雷达电磁脉冲的散射第18页
     ·探测能力与波长的关系第18-19页
     ·回波振幅和强度的概率第19-20页
     ·强度平均值的概率分布第20-21页
   ·气象雷达方程第21-23页
   ·天气多普勒雷达回波信号处理第23-32页
     ·散射过程对载波脉冲的调制第23-24页
     ·运动目标的多普勒效应第24页
     ·回波信号的解调第24-27页
     ·实时处理方法第27-32页
       ·脉冲对处理法第27-30页
       ·FFT 方法第30-32页
第三章双线偏振天气多普勒雷达第32-48页
   ·概述第32-34页
   ·双线偏振天气雷达系统第34-38页
     ·交变双极化模式第35-36页
     ·同时双极化模式第36-38页
     ·应用技术比较第38页
   ·偏振信号的产生第38-40页
   ·双线偏振天气雷达基本参数估计第40-44页
     ·水平和垂直偏振波的反射率因子(Z_H , Z_V )第41页
     ·水平和垂直方向的衰减因子( Specific Attenuation)第41-42页
     ·差分反射率因子 Zdr(Differential Reflectivity)第42页
     ·比差传播相移 Kdp( Specific Differential Phase)第42页
     ·零滞后相关系数|ρ_(hv)(0 ) |第42-43页
     ·线性退偏振比(Linear Depolarization Ratio)第43页
     ·后向散射相位差δ第43-44页
   ·用偏振参数测量降水第44-48页
     ·概述第44-46页
     ·用偏振参数测量降水的方法第46-48页
第四章 基于 TM5320C6701 的实时信号处理第48-60页
   ·系统结构第48-50页
   ·TM5320C6701 高速浮点 DSP 及评估板 EVM6701第50-52页
     ·TM5320C6701 高速浮点 DSP第50-51页
     ·评估板 EVM6701第51-52页
   ·EVM6701 外部存储器接口(EMIF)第52-54页
     ·接口组成结构第52页
     ·信号设计与使用第52-54页
     ·EMIF 控制寄存器第54页
   ·DSPLINK2 接口第54-55页
   ·接口电路设计第55-58页
     ·电路设计第55-57页
     ·原理说明第57页
     ·元件选择第57-58页
   ·寄存器配置第58-59页
   ·程序流程第59页
   ·系统调试第59-60页
第五章 算法实现第60-74页
   ·回波信号模拟与分析第61-67页
     ·雷达回波强度涨落信号的模拟第61-64页
     ·信号的取样第64-66页
     ·回波信号模型的建立第66-67页
   ·多普勒参数实现第67-70页
     ·基本反射率数据产生第67-69页
     ·多普勒速度、谱宽数据第69-70页
   ·极化参数实现第70-74页
     ·水平和垂直偏振波的反射率因子第72页
     ·差分反射率因子 Zdr(Differential Reflectivity)第72页
     ·差分相位Φd P第72-73页
     ·差传播相移常数 Kdp( Specific Differential Phase) .第73页
     ·零滞后相关系数|ρhv(0 ) |第73页
     ·线性退偏振比(Linear Depolarization Ratio)第73-74页
     ·Zdr,Kdp,Zhh 立体显示第74页
第六章 降水粒子识别与结论分析第74-79页
   ·模式识别方法第74-75页
   ·识别模型建立第75-77页
   ·数值分析第77-79页
结束语第79-80页
参考文献第80-82页
致谢第82-83页
个人简介第83页

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