留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

相干测风激光雷达VAD风场反演的数据质量控制方法

王贵宁 刘秉义 冯长中 吴松华 刘金涛 王希涛 李荣忠

王贵宁, 刘秉义, 冯长中, 吴松华, 刘金涛, 王希涛, 李荣忠. 相干测风激光雷达VAD风场反演的数据质量控制方法[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(2): 230002-0230002(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0230002
引用本文: 王贵宁, 刘秉义, 冯长中, 吴松华, 刘金涛, 王希涛, 李荣忠. 相干测风激光雷达VAD风场反演的数据质量控制方法[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(2): 230002-0230002(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0230002
Wang Guining, Liu Bingyi, Feng Changzhong, Wu Songhua, Liu Jintao, Wang Xitao, Li Rongzhong. Data quality control method for VAD wind field retrieval based on coherent wind lidar[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(2): 230002-0230002(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0230002
Citation: Wang Guining, Liu Bingyi, Feng Changzhong, Wu Songhua, Liu Jintao, Wang Xitao, Li Rongzhong. Data quality control method for VAD wind field retrieval based on coherent wind lidar[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(2): 230002-0230002(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0230002

相干测风激光雷达VAD风场反演的数据质量控制方法

doi: 10.3788/IRLA201847.0230002
基金项目: 

国家自然科学基金(40905005,41375016)

详细信息
    作者简介:

    王贵宁(1989-),男,硕士生,主要从事激光雷达反演算法方面的研究。Email:972015021@163.com

  • 中图分类号: TP701

Data quality control method for VAD wind field retrieval based on coherent wind lidar

  • 摘要: 相干测风激光雷达扫描测量模式下使用速度方位显示(VAD)方法反演水平风场时,若不进行质量控制,会使拟合数据精度大幅降低。基于最小二乘VAD拟合算法,通过分析相干测风激光雷达扫描测量模式中的多种误差源,设置了信噪比、数据残差、扫描区间有效数据、数据有效率四个判据对参与拟合的数据质量进行控制,进而提出了基于以上判据的VAD逐级拟合质量控制方案,设计了数据质量控制流程,并对该方法进行了实验验证。通过对2 955组10 min平均激光雷达测风数据与高精度风杯数据进行对比分析,结果表明:经VAD逐级拟合质量控制流程后,风速均方根偏差从0.97 m/s降低到0.54 m/s,比对偏差降低约44%,风向均方根偏差从7.47降低到5.55,比对偏差降低约26%。
  • [1] Kunkel K E, Eloranta E W, Shipley S T. Lidar observations of the convective boundary layer[J]. Journal of Applied Meteorology, 1977, 16(12):1306-1311.
    [2] Dolfi-Bouteyre A, Augere B, Valla M, et al. Aircraft wake vortex study and characterization with 1.5m fiber Doppler lidar[J]. Aerospace Lab, 2009(1):1-13.
    [3] Iungo G V, Wu Y T, Portagel F. Field measurements of wind turbine wakes with lidars[J]. Journal of Atmospheric Oceanic Technology, 2013, 30(2):274-287.
    [4] Browning K A, Wexler R. The determination of kinematic properties of a wind field using Doppler radar[J]. J Appl Meteor, 1968, 7(1):105-113.
    [5] Li L I, Wang C Z, Xie Y F, et al. Wind field inversion technique for scanning wind lidar[J]. Chinese Optics, 2013, 6(2):251-258.
    [6] Yamada Y, Chong M. Vad-based determination of the nyquist internal number of Doppler velocity aliasing without wind information[J]. Journal of the Meteorological Society of Japan, 1999, 77(2):447-457.
    [7] Tabary P, Scialom G, Germann U. Real-time retrieval of the wind from aliased velocities measured by Doppler radars[J]. Journal of Atmospheric Oceanic Technology, 2001, 18(6):875-882.
    [8] Tabary P, Petitdidier M. Application of a bayesian wind profile retrieval technique to radar data collected in the alpine southern upslope region and comparison with upstream wind profiler measurements[J]. Journal of Atmospheric Oceanic Technology, 2002, 19(6):875-887.
    [9] Zhu Lijuan, Gong Jiandong. A study on application to velocity dealiasing of Doppler radar VAD profile data[J]. Plateau Meteorology, 2006, 25(5):862-869. (in Chinese)朱立娟, 龚建东. OIQC技术在雷达反演VAD廓线资料退模糊中的应用研究[J]. 高原气象, 2006, 25(5):862-869.
    [10] Holleman I. Quality control and verification of weather radar wind profiles[J]. Journal of Atmospheric Oceanic Technology, 2005, 22(22):1541-1550.
    [11] Lu Dachun, Jiang Nianchong. Application of products based on VAD technique to nowcasting[J]. Journal of Applied Meteorological Science, 2003, 14(S1):156-160. (in Chinese)陆大春, 蒋年冲. VAD有关产品在临近预报中的应用[J]. 应用气象学报, 2003, 14(S1):156-160.
    [12] Shao Aimei, Qiao Xiaoshi, Qiu Changcheng, et al. Criteria of quality control for VAD winds[J]. Journal of Lanzhou University (Natural Sciences), 2009, 45(5):57-62. (in Chinese)邵爱梅, 乔小湜, 邱崇践. VAD技术反演水平风廓线的质量控制标准[J]. 兰州大学学报(自科版), 2009, 45(5):57-62.
    [13] Yin Jiaping. Research and observation of turbine wake and wind field of MABL by coherent Doppler wind lidar[D]. Qingdao:Ocean University of China, 2015. (in Chinese)尹嘉萍. 风机尾流场与海气边界层风场的多普勒激光雷达观测研究[D]. 青岛:中国海洋大学, 2015.
    [14] Liu Bingyi. Performance optimization and wind field retrieval for mobile wind lidar[D]. Qingdao:Ocean University of China, 2008. (in Chinese)刘秉义. 车载测风激光雷达性能优化和风场反演[D].青岛:中国海洋大学, 2008.
    [15] Huang Min. Research on nonlinear VAD method of continuous coherent wind lidar[D]. Chengdu:Chengdu Technology University, 2012. (in Chinese)黄敏. 连续相干激光测风雷达非线性VAD方法研究[D]. 成都:成都理工大学, 2012.
    [16] Yang Yanling, Li Yanchao, Gao Long, et al. Numerical simulation of balanced heterodyne detection for coherent lidar[J]. Infrared and Laser Engineering, 2011, 40(10):1918-1922. (in Chinese)杨彦玲, 李彦超, 高龙, 等. 相干激光雷达平衡外差探测方法的数值仿真[J]. 红外与激光工程, 2011, 40(10):1918-1922.
    [17] Frehlich R. Simulation of coherent Doppler lidar performance in the weak-signal regime[J]. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 1996, 13(3):646-658.
    [18] Wang Xitao. The research of all-fiber laser heterodyne detection for velocity measurement[D]. Qingdao:Ocean University of China, 2011. (in Chinese)王希涛. 全光纤激光相干测速技术研究[D]. 青岛:中国海洋大学, 2011.
    [19] Pan Jingyan, Wu Shuangyang, Liu Guo, et al. Wind measurement techniques of coherent wind lidar[J]. Infrared and Laser Engineering, 2013, 42(7):1720-1724. (in Chinese)潘静岩, 邬双阳, 刘果, 等. 相干激光测风雷达风场测量技术[J]. 红外与激光工程, 2013, 42(7):1720-1724.
    [20] Wu S, Liu B, Liu J, et al. Wind turbine wake visualization and characteristics analysis by Doppler lidar[J]. Optics Express, 2016, 24(10):A762.
    [21] Wu S, Liu B, Liu J. Aircraft wake vortex measurement with coherent Doppler lidar[C]//European Physical Journal Web of Conferences, 2016:14008.
    [22] Wu S, Yin J, Liu B, et al. Observations of wind profile of marine atmosphere boundary layer by shipborne coherent Doppler lidar[C]//The 27th International Laser Radar Conference, 2016, 119:06017.
    [23] Wu S, Yin J, Liu B, et al. Wind turbine wake visualization by Doppler lidar[C]//Optics and Photonics for Energy and the Environment, 2015:EM3A.4.
    [24] Zeng Shuer. The vector mean method of wind[J]. Meteorological, 1983, 9(6):21-22. (in Chinese)曾书儿. 风速风向的矢量平均方法[J]. 气象, 1983, 9(6):21-22.
  • [1] 胡中昱, 卜令兵.  Aeolus星载测风激光雷达进展综述 . 红外与激光工程, 2023, 52(5): 20220691-1-20220691-14. doi: 10.3788/IRLA20220691
    [2] 李光福, 南钢洋, 潘冬阳, 白雪, 刘帅, 孙志慧.  激光雷达测风系统信号采集处理研究 . 红外与激光工程, 2021, 50(S2): 20210467-1-20210467-7. doi: 10.3788/IRLA20210467
    [3] 岳端木, 孙会来, 杨雪, 孙建林.  飞秒激光环切加工不锈钢微孔工艺及其质量控制神经网络模型 . 红外与激光工程, 2021, 50(10): 20200446-1-20200446-10. doi: 10.3788/IRLA20200446
    [4] 邱学晶, 赵旺, 杨超, 程涛, 王帅, 许冰.  基于离焦光栅的单帧深度学习相位反演算法 . 红外与激光工程, 2020, 49(10): 20200273-1-20200273-8. doi: 10.3788/IRLA20200273
    [5] 李国元, 么嘉棋, 赵一鸣, 李正强, 李旭, 唐洪钊.  激光测高卫星大气散射延迟改正现状及展望 . 红外与激光工程, 2020, 49(11): 20200234-1-20200234-11. doi: 10.3788/IRLA20200234
    [6] 周安然, 韩於利, 孙东松, 韩飞, 唐磊, 蒋杉.  高光学效率相干多普勒激光雷达的测风性能分析与测试 . 红外与激光工程, 2019, 48(11): 1105006-1105006(7). doi: 10.3788/IRLA201948.1105006
    [7] 么嘉棋, 高小明, 李国元, 杨雄丹, 禄競, 李参海.  ICESat/GLAS回波能量数据的云光学厚度反演 . 红外与激光工程, 2019, 48(S1): 126-134. doi: 10.3788/IRLA201948.S117009
    [8] 王平春, 陈廷娣, 周安然, 韩飞, 王元祖, 孙东松, 王国成.  基于高斯拟合的相干激光雷达风速估计算法 . 红外与激光工程, 2018, 47(12): 1230006-1230006(6). doi: 10.3788/IRLA201847.1230006
    [9] 冯长中, 吴松华, 黄海广, 王贵宁.  梯度下降VAD方法的单多普勒激光雷达风场探测技术 . 红外与激光工程, 2018, 47(11): 1106006-1106006(9). doi: 10.3788/IRLA201847.1106006
    [10] 刘燕平, 王冲, 吴云斌, 上官明佳, 夏海云.  联合时频分析在相干测风激光雷达中的应用 . 红外与激光工程, 2018, 47(12): 1230001-1230001(8). doi: 10.3788/IRLA201847.1230001
    [11] 周永升, 马勋鹏, 赵一鸣, 李凉海.  相干测风激光雷达微弱信号的频率估计 . 红外与激光工程, 2018, 47(3): 306002-0306002(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0306002
    [12] 蒋立辉, 闫妍, 熊兴隆, 陈柏纬, 陈星, 章典.  基于斜坡检测的多普勒激光雷达低空风切变预警算法 . 红外与激光工程, 2016, 45(1): 106001-0106001(7). doi: 10.3788/IRLA201645.0106001
    [13] 贾晓东, 孙东松, 谢绍亮, 吴小锋.  相干测风激光雷达中多核DSP并行风速反演算法的实现 . 红外与激光工程, 2016, 45(9): 906007-0906007(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0906007
    [14] 胡冬冬, 舒志峰, 孙东松, 张飞飞, 窦贤康.  瑞利测风激光雷达夜间准零风层观测结果分析 . 红外与激光工程, 2015, 44(2): 482-485.
    [15] 高园园, 舒志峰, 孙东松, 夏海云, 张飞飞, 韩於利, 上官明佳.  积分球在瑞利测风激光雷达中的应用 . 红外与激光工程, 2014, 43(11): 3547-3554.
    [16] 何清芳, 王青梅, 毕波, 曾祥能, 史倩义.  基于改进VPP方法的激光雷达小尺度风场反演 . 红外与激光工程, 2014, 43(5): 1484-1489.
    [17] 赵培娥, 罗雄, 曹文勇, 赵彬, 冯立天, 李晓锋, 谭锦, 周鼎富.  应用Zoom FFT方法提高相干测风激光雷达频谱分辨率 . 红外与激光工程, 2014, 43(1): 98-102.
    [18] 何莹, 张玉钧, 王立明, 尤坤, 高彦伟.  高温氨逃逸激光原位监测的浓度反演算法 . 红外与激光工程, 2014, 43(3): 897-901.
    [19] 步志超, 郭磐, 陈思颖, 张寅超, 陈和, 陈胜哲, 葛宪莹.  相干测风激光雷达望远镜孔径及截断因子的优化分析 . 红外与激光工程, 2014, 43(3): 694-699.
    [20] 潘静岩, 邬双阳, 刘果, 董光焰, 张鹏飞, 陈静.  相干激光测风雷达风场测量技术 . 红外与激光工程, 2013, 42(7): 1720-1724.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  544
  • HTML全文浏览量:  115
  • PDF下载量:  89
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2017-08-06
  • 修回日期:  2017-10-15
  • 刊出日期:  2018-02-25

相干测风激光雷达VAD风场反演的数据质量控制方法

doi: 10.3788/IRLA201847.0230002
    作者简介:

    王贵宁(1989-),男,硕士生,主要从事激光雷达反演算法方面的研究。Email:972015021@163.com

基金项目:

国家自然科学基金(40905005,41375016)

  • 中图分类号: TP701

摘要: 相干测风激光雷达扫描测量模式下使用速度方位显示(VAD)方法反演水平风场时,若不进行质量控制,会使拟合数据精度大幅降低。基于最小二乘VAD拟合算法,通过分析相干测风激光雷达扫描测量模式中的多种误差源,设置了信噪比、数据残差、扫描区间有效数据、数据有效率四个判据对参与拟合的数据质量进行控制,进而提出了基于以上判据的VAD逐级拟合质量控制方案,设计了数据质量控制流程,并对该方法进行了实验验证。通过对2 955组10 min平均激光雷达测风数据与高精度风杯数据进行对比分析,结果表明:经VAD逐级拟合质量控制流程后,风速均方根偏差从0.97 m/s降低到0.54 m/s,比对偏差降低约44%,风向均方根偏差从7.47降低到5.55,比对偏差降低约26%。

English Abstract

参考文献 (24)

目录

    /

    返回文章
    返回