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41.
2013年中国发射了首颗进行全球导航卫星系统(global navigation satellite system,GNSS)掩星观测的气象卫星风云3号C星(Fengyun-3C,FY-3C),且已发布自2014年6月以来的FY-3C掩星大气产品,但目前还未见将其应用于大气边界层的相关研究。首次尝试利用FY-3C折射率产品确定边界层高度并进一步进行空间分布分析。结果表明,在小波协方差变换法基础上,进行尖锐度约束,能够确定FY-3C掩星低层大气折射率廓线中可能存在的突变,反演边界层高度。所得到的2015―2018年各年边界层高度全球分布在不同纬度及海洋和陆地上的差异基本体现了边界层与地表气候及地形的关系,但FY-3C折射率产品在低层大气的精度和垂直分辨率相对较低。因此,反演成功率总体上较低,反演结果对边界层高度空间分布细节特征的呈现仍有待提升。 相似文献
42.
GPS坐标时间序列中不仅包含白噪声,还包含闪烁噪声、随机漫步噪声等有色噪声,这些噪声将影响GPS应用的可靠性,甚至可能对一些地球物理现象做出错误的解释,因此降低GPS坐标时间序列中有色噪声的影响、提高GPS精度是一个重要和基本的问题。提出了一种滑动L2优化估计方法(ML2),通过选取合适的窗口建立L2优化模型,再利用交替迭代乘子法求解每段时间序列的优化问题,并逐年滑动得到整段GPS坐标时间序列的估计。实验结果表明,ML2方法与奇异谱分析、小波分解、滑动普通最小二乘法相比具有更好的重构效果。 相似文献
43.
44.
生物礁是特殊的沉积体,其生长形态、发育规模通常因古地理位置及古气候环境的差异而不尽相同,由于其与围岩存在波阻抗差异,在地震反射剖面上常形成上隆、下凹、内部杂乱反射等特征,解释人员一般也通过该特征来寻找生物礁。但由于振幅异常往往受多种因素的影响,因此降低了生物礁气藏勘探的成功率。这里利用短时傅里叶变换、连续小波变换对生物礁异常体进行频谱分解,通过频降分析,与实钻情况吻合,验证了该方法的有效性。 相似文献
45.
46.
在求解非稳定地下水溶质运移模型时,若对流项占优,则模型表现出双曲方程的特性。针对这种特性,采用非标准Galerkin有限元方法进行求解是解决这类问题的有效途径。分别采用Wavelet-Galer-kin有限元方法、迎风有限元方法和特征有限元方法对强对流溶质运移模型进行了求解,并将其结果与标准Galerkin有限元和解析解进行对比。结果表明:标准Galerkin有限元方法会产生强烈的数值振荡;Wavelet-Galerkin有限元方法的时空定位效果好;迎风有限元方法能够有效降低数值振荡现象,但迎风因子对解的影响较大,而且会带来时间延迟;特征有限元方法能够提高解的精度,故可以认为特征有限元方法是求解强对流地下水溶质运移模型的首选方法。 相似文献
47.
由于随机噪声是一种频带较宽的干扰波,因此依靠单一的去噪处理方式往往难以获得清晰反映目标体的地震信息。小波变换能够较好的去除高斯噪声,保留有效波中、高频成分,提高记录的信噪比,但去除脉冲噪声的效果却并不理想;中值滤波具有良好的边缘保持特性,虽低频去噪声效果有限,但去除脉冲噪声效果明显。因此可利用二维小波变换与中值滤波优势互补的方法,进行叠前去噪处理,达到去除宽频随机噪声的目的。首先运用二维小波变换的理论,采用自适应门限阀值方法进行去噪,同时结合中值滤波方法联合去噪。模型与实际数据的应用效果表明,联合去噪方法可有效压制噪声能量、保留高频有效信号、提高地震记录信噪比与分辨率。 相似文献
48.
Analysis of characteristics of time-frequency correlations between runoff, tidal range and salinity in the Changjiang Estuary 总被引:2,自引:0,他引:2
Power spectrum and cross-wavelet transform analysis was adopted to study the time-frequency characteristics and multiscale correlations between runoff, tidal range and salinity in the Changjiang Estuary based on the runoff data collected at the Datong Station, the tidal range measured at the Baozhen Station, and the salinity at the Baogang Station from 2008 to 2009. The variations of the salinity showed significant periodicity at scales of 2-3, 7-8, 14-15 and 26-30 d. The correlation between the salinity and the runoff and the tidal range were found to be significantly related to shock at scales of 5-7, 14-15, 26-30 d and 0.5 a. The correlation between the runoff and the salinity was mainly in the same phase, while the correlation between the tidal range and the salinity was in the antiphase. Different frequency bands were related to different degrees, and their relevance increased as the resonance frequency decreased. In addition, changes of the seasonal runoff were obvious. Specifically, a point of discontinuity was reached in early June with a cycle of 7-8 d, which coincided with the periodicity of plum rains in the Changjiang-Huaihe region. High-frequency changes (8-16 d period) of the salinity corresponded to the time domain in January-April 2008, February-April 2009 and October-December 2009 and exhibited an approximately 0.5 a (184 d) long frequency oscillation. Short-period changes were found to be stronger than long-period changes. Cross-wavelet transforms for the salinity, the runoff and the tidal range revealed local features in the time domain, while the significant levels of different periodic oscillations were observed in the frequency domain. The correlation characteristics of the salinity and the runoff were significant in the 80-90 d frequency domain, indicating that the major impact of the runoff on the salinity was reflected in seasonal changes. The tidal range on the small scale of 14-15 and 30-32 d was more obvious than the runoff. 相似文献
49.
Separation of obliquely incident and reflected irregular waves by the Morlet wavelet transform 总被引:1,自引:0,他引:1
An existing 2D time-domain method for separating irregular incident and reflected waves by wavelet transform [Ma et al., 2010. A new method for separation of 2D incident and reflected waves by the Morlet wavelet transform. Coastal Eng., 57(6):597–603] is extended to account for obliquely incident irregular waves propagating over sloping bottoms. The linear shoaling and refraction coefficients are adopted to determine the amplitude and phase changes of waves. The optimal central frequency of the Morlet wavelet is determined by the minimum Shannon wavelet entropy. Numerical tests show that the present method can accurately separate waves over horizontal depths. For waves at sloping bottoms, however, the separation errors increase as bottom slope increases and are significant for waves with incident angle larger than π/3. 相似文献
50.