发明名称 一种用于全极化微波辐射计的校准方法
摘要 本发明公开了一种用于全极化微波辐射计的校准方法,通过设定全极化微波辐射计校准装置的初值、确定过程矩阵、确定矩阵、确定矩阵的条件数、确定最小的<img file="2012100734222100004dest_path_image002.GIF" wi="48" he="21" />来完成全极化微波辐射计的校准。本方法给出了在诸多可以用于全极化辐射计定标的向量中,选取哪些向量可以获得更高定标精度的一个判断依据。采用最小条件数优化后,得到的全极化辐射计校准矩阵具有更小的条件数,使得矩阵求逆的结果更加稳定,误差限会更小,可以提高全极化辐射计的定标精度。本发明方法的特征在于对全极化微波辐射计定标反演矩阵施加误差微扰矩阵,将定标源温度作为优化参数,以及用最小条件数作为全极化微波辐射计定标反演矩阵病态性判别的依据。
申请公布号 CN102589716A 申请公布日期 2012.07.18
申请号 CN201210073422.2 申请日期 2012.03.20
申请人 中国航天科工集团第二研究院二〇三所 发明人 程春悦;陈晋龙;年丰
分类号 G01J5/10(2006.01)I 主分类号 G01J5/10(2006.01)I
代理机构 中国航天科工集团公司专利中心 11024 代理人 岳洁菱
主权项 1.一种用于全极化微波辐射计的校准方法,其特征在于该方法的具体步骤为:第一步  设定全极化微波辐射计校准装置的初值全极化微波辐射计校准装置的初值包括:变温定标源A、变温定标源B、极化产生器、相位延迟板;变温定标源A包含的参数为变温定标源的发射率<i>e</i>及其物理温度<i>T</i>,两者相乘得到变温定标源A的输出亮温度<i>T</i><sub>b</sub>(A)=<i>eT</i>;变温定标源B包含的参数为变温定标源B的发射率<i>e</i>及其物理温度<i>T</i>,两者相乘可以得到变温定标源的输出亮温度<i>T</i><sub>b</sub>(B)=<i>eT</i>;极化产生器包括的参数有极化产生器线栅方向与被校辐射计垂直极化方向之间的夹角<i>θ</i>,以及极化产生器自身的物理温度<i>T</i><sub>G</sub>;相位延迟板包括的参数有相位延迟板快慢轴对不同极化方向电磁波产生的相对相移ζ,以及相位延迟板慢轴与被校辐射计垂直极化方向之间的夹角<img file="403093DEST_PATH_IMAGE002.GIF" wi="18" he="21" />;第二步  确定过程矩阵<img file="694266DEST_PATH_IMAGE004.GIF" wi="20" he="30" />全极化辐射计的输出数据如公式(1)所示;<img file="788124DEST_PATH_IMAGE006.GIF" wi="363" he="85" />(1)公式(1)中,<img file="792637DEST_PATH_IMAGE008.GIF" wi="18" he="22" />为全极化辐射计的低频输出响应矢量,<img file="339156DEST_PATH_IMAGE010.GIF" wi="12" he="21" />为全极化辐射计的增益矩阵,其非对角线元素<i>g</i><sub>ij</sub>表示全极化辐射计“v”、“h”、“3”、“4”这四个通道之间的串扰;<img file="699599DEST_PATH_IMAGE012.GIF" wi="20" he="22" />中的<i>T</i><sub>v</sub>、<i>T</i><sub>h</sub>、<i>T</i><sub>3</sub>、<i>T</i><sub>4</sub>为四个斯托克斯亮温度分量;<i>o</i><sub>v</sub>、<i>o</i><sub>h</sub>、<i>o</i><sub>3</sub>、<i>o</i><sub>4</sub>为补偿向量;<img file="647964DEST_PATH_IMAGE014.GIF" wi="19" he="26" />为零均值高斯噪声;下角标“v”、“h”、“3”、“4”分别代表不同的斯托克斯分量;对全极化辐射计定标校准得到<img file="802870DEST_PATH_IMAGE010.GIF" wi="12" he="21" />和<img file="836685DEST_PATH_IMAGE016.GIF" wi="19" he="20" />,即得到<img file="469661DEST_PATH_IMAGE010.GIF" wi="12" he="21" />和<img file="600428DEST_PATH_IMAGE016.GIF" wi="19" he="20" />中各个分量的值;理想情况下,产生的过程矩阵<img file="676968DEST_PATH_IMAGE004.GIF" wi="20" he="30" />中的任意一个行向量<img file="450277DEST_PATH_IMAGE018.GIF" wi="21" he="28" />如公式(2)所示;<img file="637676DEST_PATH_IMAGE020.GIF" wi="21" he="34" />=<img file="809900DEST_PATH_IMAGE022.GIF" wi="143" he="25" />(2)其中,<img file="57342DEST_PATH_IMAGE024.GIF" wi="130" he="28" />=<img file="315017DEST_PATH_IMAGE026.GIF" wi="90" he="54" />(3)公式(3)中,<img file="368423DEST_PATH_IMAGE028.GIF" wi="23" he="29" />如公式(4)和公式(5)所示;<img file="145886DEST_PATH_IMAGE030.GIF" wi="17" he="30" />=<img file="813497DEST_PATH_IMAGE032.GIF" wi="117" he="26" />(4)公式(5)中,α依次为“v”、“h”、“3”、“4”这四个角标;<img file="43621DEST_PATH_IMAGE034.GIF" wi="25" he="37" />=<img file="84740DEST_PATH_IMAGE036.GIF" wi="293" he="121" />(5)公式(5)中,<img file="716709DEST_PATH_IMAGE038.GIF" wi="23" he="23" />中的非零项的计算公式如公式(6)、公式(7)、公式(8)、公式(9)、公式(10)、公式(11)、公式(12)所示,其中的<i>l</i>‖和<i>l</i><sub>⊥</sub>为相位延迟板相应方向上的损耗;<img file="555221DEST_PATH_IMAGE040.GIF" wi="204" he="50" />(6)<img file="600538DEST_PATH_IMAGE042.GIF" wi="315" he="50" />(7)<img file="933430DEST_PATH_IMAGE044.GIF" wi="204" he="50" />(8)<img file="669174DEST_PATH_IMAGE046.GIF" wi="513" he="47" />(9)<img file="694898DEST_PATH_IMAGE048.GIF" wi="300" he="41" />(10)<img file="148882DEST_PATH_IMAGE050.GIF" wi="165" he="50" />(11)<img file="19886DEST_PATH_IMAGE052.GIF" wi="79" he="41" />(12)公式(3)中的<img file="878646DEST_PATH_IMAGE054.GIF" wi="21" he="32" />如公式(13)所示;<img file="137589DEST_PATH_IMAGE056.GIF" wi="19" he="32" />=<img file="564022DEST_PATH_IMAGE058.GIF" wi="142" he="102" />(13)公式(3)中的<img file="753564DEST_PATH_IMAGE060.GIF" wi="21" he="32" />如公式(14)所示;<img file="214632DEST_PATH_IMAGE062.GIF" wi="17" he="30" />=<img file="565848DEST_PATH_IMAGE064.GIF" wi="84" he="45" />(14)<img file="745156DEST_PATH_IMAGE060.GIF" wi="21" he="32" />矩阵为极化产生器对水平和垂直两个方向上入射电磁波的反射、传输和损耗影响;<i>r</i>‖、<i>t</i>‖、<i>L</i>‖分别代表极化产生器对水平方向入射电磁波的反射、传输和损耗,通过测量得到;<i>r</i><sub>⊥</sub>、<i>t</i><sub>⊥</sub>、<i>L</i><sub>⊥</sub>分别代表极化产生器对垂直方向入射电磁波的反射、传输和损耗,通过测量得到;公式(3)中的<img file="472810DEST_PATH_IMAGE066.GIF" wi="21" he="32" />如公式(15)所示;<img file="850702DEST_PATH_IMAGE068.GIF" wi="85" he="75" />(15)第三步  确定矩阵<img file="389130DEST_PATH_IMAGE070.GIF" wi="15" he="32" />使用高斯随机数矩阵作为微扰矩阵<img file="36494DEST_PATH_IMAGE072.GIF" wi="30" he="30" />,并附加到过程矩阵<img file="318570DEST_PATH_IMAGE004.GIF" wi="20" he="30" />上面,用来模拟全极化辐射计校准时的真实环境,如公式(16)所示;<img file="3498DEST_PATH_IMAGE074.GIF" wi="16" he="31" />=<img file="447249DEST_PATH_IMAGE004.GIF" wi="20" he="30" />+<img file="850418DEST_PATH_IMAGE072.GIF" wi="30" he="30" />(16)第四步  确定矩阵<img file="732923DEST_PATH_IMAGE070.GIF" wi="15" he="32" />的条件数<img file="23090DEST_PATH_IMAGE076.GIF" wi="38" he="24" />计算矩阵<img file="887010DEST_PATH_IMAGE070.GIF" wi="15" he="32" />的条件数<img file="262627DEST_PATH_IMAGE076.GIF" wi="38" he="24" />,即<img file="DEST_PATH_IMAGE077AAAA.GIF" wi="55" he="57" />,其中<img file="DEST_PATH_IMAGE078AA.GIF" wi="23" he="49" />为矩阵<img file="450289DEST_PATH_IMAGE070.GIF" wi="15" he="32" />的算子范数,<img file="DEST_PATH_IMAGE079AA.GIF" wi="37" he="57" />为<img file="90568DEST_PATH_IMAGE070.GIF" wi="15" he="32" />的逆矩阵的算子范数;当<img file="141700DEST_PATH_IMAGE070.GIF" wi="15" he="32" />不是方阵时,<img file="253882DEST_PATH_IMAGE070.GIF" wi="15" he="32" />的求逆可转化为求<img file="478189DEST_PATH_IMAGE070.GIF" wi="15" he="32" />的广义逆;设初次得到的条件数<img file="DEST_PATH_IMAGE077AAAAA.GIF" wi="55" he="57" />为<img file="DEST_PATH_IMAGE080AA.GIF" wi="44" he="32" />,然后对变温定标源A、变温定标源B、极化产生器、相位延迟板的参数进行循环更新;设总循环次数为<i>n</i>,更新的参数包括<i>T</i><sub>b</sub>(A)、<i>T</i><sub>b</sub>(B)、<i>θ</i>和<img file="306730DEST_PATH_IMAGE002.GIF" wi="18" he="21" />;<i>e</i>,<i>T</i><sub>G</sub>和ζ由于在全极化辐射计校准试验中很难通过人为方式干预,所以不作为优化参数,只进行初值设置;第五步  确定最小的<img file="528764DEST_PATH_IMAGE082.GIF" wi="48" he="21" />;重复确定过程矩阵<img file="675712DEST_PATH_IMAGE004.GIF" wi="20" he="30" />、确定矩阵<img file="911169DEST_PATH_IMAGE070.GIF" wi="15" he="32" />和确定矩阵<img file="30435DEST_PATH_IMAGE070.GIF" wi="15" he="32" />的条件数<img file="672638DEST_PATH_IMAGE076.GIF" wi="38" he="24" />,在所有的<img file="510144DEST_PATH_IMAGE076.GIF" wi="38" he="24" />中,找到最小值<img file="263205DEST_PATH_IMAGE084.GIF" wi="53" he="24" />;<img file="423928DEST_PATH_IMAGE086.GIF" wi="167" he="23" />(17)将具有最小条件数的<img file="987764DEST_PATH_IMAGE070.GIF" wi="15" he="32" />,即最终的定标反演矩阵带入公式(18)中,上角标-1代表求逆,得到待校准的<img file="299185DEST_PATH_IMAGE010.GIF" wi="12" he="21" />和<img file="606669DEST_PATH_IMAGE016.GIF" wi="19" he="20" />,如公式(1)所示;<img file="949795DEST_PATH_IMAGE088.GIF" wi="150" he="104" />(18)公式(18)中,下角标<i>a</i>代表“v”、“h”、“3”、“4”这四个斯托克斯分量中的一个;<i>o</i><sub><i>a</i></sub>和<img file="684533DEST_PATH_IMAGE090.GIF" wi="15" he="20" />中的其他元素,以及<i>r</i><sub><i>a</i></sub>(<i>i</i>)的含义与公式(1)相同;<i>r</i>后面括号中的数字<i>i</i>表示第<i>i</i>个观测值;至此,完成全极化微波辐射计的校准。
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