气压高度溯源方法在大气系统中的应用及误差分析
郑荣伟, 齐共金, 宋旭尧, 叶强
北京航空工程技术研究中心,北京 100076
Application and error analysis of atmospheric pressure height traceability method in atmospheric system
Zheng Rongwei, Qi Gongjin, Song Xuyao, Ye Qiang
Beijing Aerospace Engineering Technology Research Center,Beijing 100076
摘要 为了探讨气压高度溯源法在大气系统中的应用效果,采用修正海压法处理原理性误差,利用5点3次平滑处理结合BP神经网络处理测量元件误差。结果得出,采用误差修正方法可有效提升气压高度溯源法的测量准确性,将误差缩小到0.3 m以内,使气压高度溯源法在特定场景具有高的应用价值。
关键词 :
气压高度溯源 ,
大气系统 ,
大气污染源追溯 ,
气象观察 ,
误差分析
Abstract :In order to explore the application effect of atmospheric pressure altitude tracing method in the atmospheric system,the corrected sea pressure method was used to handle the principle error,and the 5-point 3-order smoothing processing combined with BP neural network was used to handle the measurement element error.The results show that the use of error correction methods can effectively improve the measurement accuracy of the barometric altitude traceability method,reducing the error to within 0.3 meters,making the barometric altitude traceability method highly applicable in specific scenarios.
Key words :
atmospheric pressure height traceability
atmospheric system
atmospheric pollution source traceability
meteorological observation
error analysis
收稿日期: 2024-12-09
基金资助: 机载大气数据测量系统的计量校准方法研究资助。
作者简介 : 郑荣伟(1990-),男,硕士,工程师。主要从事军事计量与测试工作。
引用本文:
郑荣伟, 齐共金, 宋旭尧, 叶强. 气压高度溯源方法在大气系统中的应用及误差分析[J]. 气象水文海洋仪器, 2025, 42(2): 15-18.
Zheng Rongwei, Qi Gongjin, Song Xuyao, Ye Qiang. Application and error analysis of atmospheric pressure height traceability method in atmospheric system. Meteorological Hydrological and Marine Instrument, 2025, 42(2): 15-18.
链接本文:
http://www.qxswhy.com/CN/ 或 http://www.qxswhy.com/CN/Y2025/V42/I2/15
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