《表1 定位结果:基于低频磁天线雷电监测电路的设计及应用》

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《基于低频磁天线雷电监测电路的设计及应用》


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根据采集文件时间,将时间开头为20160802143107(表示世界时2016年8月2日14时31分07秒)的数据从4个站挑选出来,这些数据分别为20160802143107.285375040-nuist1(南京信息工程大学)、20160802143107.285354040-pukou2(浦口气象局)和20160802143107.349088000-jiangn3(江宁国家气候基准站)、20160802143107.349034990-nanlz5(南京林业大学)。数据采集时采样率设置为1M,由于磁天线所接收的数据中会包含大量的环境噪声和其他的干扰信号,所以首先要对原始数据进行滤波,其次要对四个测站的EW和NS两路信号进行比较,这里每个测站只选择一路最大的信号,最后要把绘制磁场与时间的关系曲线时,要把4个站的时间对齐,这样对比起来更加的直观。如图12所示,它的第一个点的时间为20160802143107.34908800000,其中包含着预击穿过程、连接过程以及回击过程。在二维定位过程中我们认为低于4个站所测到的数据定出来的结果是不可信的,所以这样的数据不是本文研究的重点,而夹杂在波形内的云闪过程也被剔除了。由于闪电的放电过程中最重要的过程是回击过程,因为回击的电流大、时间短、辐射的电磁场强,是形成故障、造成危害的主要原因[10]。因此我们在定位过程中特地选取8个回击过程进行分析,回击之间的时间间隔为20~200 ms,定位结果见表1。