CN106226783A - 基于激光雷达的大气颗粒物光学参数测量系统 - Google Patents

基于激光雷达的大气颗粒物光学参数测量系统 Download PDF

Info

Publication number
CN106226783A
CN106226783A CN201610824841.3A CN201610824841A CN106226783A CN 106226783 A CN106226783 A CN 106226783A CN 201610824841 A CN201610824841 A CN 201610824841A CN 106226783 A CN106226783 A CN 106226783A
Authority
CN
China
Prior art keywords
laser
light
optical
atmospheric particulates
signal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610824841.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106226783B (zh
Inventor
韩永
肖霞云
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Anhui Yongguan Information Technology Co ltd
Original Assignee
Suzhou Light Environment Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Suzhou Light Environment Technology Co Ltd filed Critical Suzhou Light Environment Technology Co Ltd
Priority to CN201610824841.3A priority Critical patent/CN106226783B/zh
Publication of CN106226783A publication Critical patent/CN106226783A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106226783B publication Critical patent/CN106226783B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S17/00Systems using the reflection or reradiation of electromagnetic waves other than radio waves, e.g. lidar systems
    • G01S17/88Lidar systems specially adapted for specific applications
    • G01S17/95Lidar systems specially adapted for specific applications for meteorological use
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/48Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S17/00
    • G01S7/481Constructional features, e.g. arrangements of optical elements
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/10Information and communication technologies [ICT] supporting adaptation to climate change, e.g. for weather forecasting or climate simulation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)

Abstract

本发明公开了基于激光雷达的大气颗粒物光学参数测量系统。包括激光发射单元、光学接收单元、光信号保护单元和光电信号分析单元,所述光信号保护单元,用于保护从光学接收单元发出的光线。本发明通过采用激光雷达探测大气颗粒物,在光学接收单元与光电探测器之间设置电磁保护装置,通过电磁保护装置保护回执光线,避免周围电磁信号的影响,提高该系统的灵敏度和测量精度;并且,该系统采用对激光发射气后的向后散射光经过频谱分析仪得到大气颗粒物的激光功率谱曲线数据与激光直接发射到光电信号分析单元,通过频谱分析仪得到无颗粒物的激光功率谱曲线数据进行对比,并作为数据测量的基线。

Description

基于激光雷达的大气颗粒物光学参数测量系统
技术领域
本发明属于大气颗粒物探测技术领域,特别是涉及基于激光雷达的大气颗粒物光学参数测量系统。
背景技术
目前,对于大气颗粒物微物理特征参数的测量技术,较为成熟的是激光多普勒和光散射技术。激光多普勒测速是利用外差方法测量多普勒频移来获得颗粒物的速度信息,具有非介入、高空间分辨和快速响应等优点,但一般需要分光器件以形成外部干涉,并且光程差需要在激光相干长度内才能观测到多普勒干涉信号,因此同时存在光路复杂、难以准直、对光源相干性要求高等不足,较难广泛应用于普通场合的颗粒物测量如烟道颗粒物监测等。光散射法是通过测量颗粒物对入射光在一定角度上的散射光信号并根据米散射原理推算出颗粒物粒径分布,主要有结合光散射的光学粒子计数和双光斑飞行时间测量技术,可实现多通道、高精度的微米级颗粒物粒径测量,但信号探测结构更为复杂,需要设计精巧的椭球镜信号收集系统,并将散射和接收光分别调整到不同的焦点上才能实现颗粒物粒径的测量。
近年来,由激光多普勒技术发展而来的激光自混合技术(即激光器的出射光经外部物体散射或反射后,部分光反馈回激光腔形成新的谐振,通过测量激光功率、频率的变化来获取外部物体运动、形貌等信息的测量技术),无需外部干涉,具有系统结构简单、体积小、易于调节、精度高且不受激光器功率波动影响等优点,可广泛应用于速度、位移、距离等物理量的高精度测量。但是,由于大气颗粒物散射信号很弱、颗粒物多种物理特性会同时影响激光自混合信号并存在一定的随机波动,很难测量到明显的激光自混合信号,更无法实现颗粒物多种物理参数的有效提取。因此,普通的激光自混合传感系统无法实现大气颗粒物多参数的准确测量。
发明内容
本发明的目的在于提供基于激光雷达的大气颗粒物光学参数测量系统,通过采用激光雷达探测大气颗粒物,在光学接收单元与光电探测器之间设置电磁保护装置,提高该系统的灵敏度和测量精度。
本发明是通过以下技术方案实现的:
本发明为基于激光雷达的大气颗粒物光学参数测量系统,包括激光发射单元、光学接收单元、光信号保护单元和光电信号分析单元;所述激光发射单元将激光发射到大气颗粒物上,部分后向散射光沿着入射路径反馈回光学接收单元;所述光学接收单元用于大气颗粒物入射激光的向后散射光线的收集,并且,使得光学接收单元的接收光轴与激光发射单元的发光轴相互平行;所述光信号保护单元,用于保护从光学接收单元发出的光线;所述光电信号分析单元,用于对光学接收单元发出的光线进行光学参数测量,以及对激光发射单元发出的光线进行光学参数测量。
进一步地,所述光信号保护单元包括玻璃屏蔽管,所述玻璃屏蔽管的两端分别缠绕线圈,所述线圈与电磁波检测仪连接。
进一步地,所述光电信号分析单元包括光电探测器、信号放大器、数据采集卡、频谱分析仪和计算机;
所述光电探测器与一光电倍增管电连接;
所述光信号保护单元射出的光线与光电探测器的光电倍增管阴极面上,进行光电转换;
所述光电探测器将光功率的调制转变为光功率电信号,光功率电信号与信号放大器连接,得到放大电信号;
所述信号放大器分别与数据采集卡、频谱分析仪连接;
所述数据采集卡和频谱分析仪分别接入计算机。
进一步地,所述光学接收单元包括接收望远镜、目镜和分色镜;所述接收望远镜与目镜之间还设有光阑。
进一步地,所述激光发射单元的激光穿过光信号保护单元直接发射到光电探测器,通过光电探测器上的光电倍增管进行光电转换,通过信号放大器将放大的信号分别通过数据采集卡和频谱分析仪连接入计算机。
该系统的原理是通过预先对激光发射单元的激光进行数据的采集,即通过将激光发射单元的激光直接发射到光电探测器,光信号保护单元射出的光线与光电探测器的光电倍增管阴极面上,进行光电转换,通过信号放大器将放大,放大的信号分别通过数据采集卡和频谱分析仪连接入计算机;由频谱分析仪得到无颗粒的激光功率谱曲线,得到功率谱半宽的标准变化关系图谱。
然后,将激光发射单元将激光发射到大气颗粒物上,部分后向散射光沿着入射路径反馈回光学接收单元,将从光信号保护单元射出的光线与光电探测器的光电倍增管阴极面上,进行光电转换;光电探测器将光功率的调制转变为光功率电信号,光功率电信号与信号放大器连接,得到放大电信号,信号放大器分别与数据采集卡、频谱分析仪连接,并将数据采集卡和频谱分析仪得出的数据发送到计算机,由频谱分析仪得到大气颗粒物的激光功率谱曲线,与无颗粒物的激光功率谱曲线进行对比,提高系统的灵敏度和测量精度。
本发明具有以下有益效果:
本发明通过采用激光雷达探测大气颗粒物,在光学接收单元与光电探测器之间设置电磁保护装置,通过电磁保护装置保护回执光线,避免周围电磁信号的影响,提高该系统的灵敏度和测量精度;并且,该系统采用对激光发射气后的向后散射光经过频谱分析仪得到大气颗粒物的激光功率谱曲线数据与激光直接发射到光电信号分析单元,通过频谱分析仪得到无颗粒物的激光功率谱曲线数据进行对比,并作为数据测量的基线。
当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的基于激光雷达的大气颗粒物光学参数测量系统图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1所示,本发明为基于激光雷达的大气颗粒物光学参数测量系统,包括激光发射单元、光学接收单元、光信号保护单元和光电信号分析单元;激光发射单元将激光发射到大气颗粒物上,部分后向散射光沿着入射路径反馈回光学接收单元;光学接收单元用于大气颗粒物入射激光的向后散射光线的收集,并且,使得光学接收单元的接收光轴与激光发射单元的发光轴相互平行;光信号保护单元,用于保护从光学接收单元发出的光线;光电信号分析单元,用于对光学接收单元发出的光线进行光学参数测量,以及对激光发射单元发出的光线进行光学参数测量。
专利文献ZL201110386025.6《激光自混合大气颗粒物多物理参数测量方法和装置》提供了一种闭环境下的大气颗粒物激光信号频谱分析方法。
其中,光信号保护单元包括玻璃屏蔽管,所述玻璃屏蔽管的两端分别缠绕线圈,所述线圈与电磁波检测仪连接。
其中,光电信号分析单元包括光电探测器、信号放大器、数据采集卡、频谱分析仪和计算机;
光电探测器与一光电倍增管电连接;
光信号保护单元射出的光线与光电探测器的光电倍增管阴极面上,进行光电转换;
光电探测器将光功率的调制转变为光功率电信号,光功率电信号与信号放大器连接,得到放大电信号;
信号放大器分别与数据采集卡、频谱分析仪连接;
数据采集卡和频谱分析仪分别接入计算机。
其中,光学接收单元包括接收望远镜、目镜和分色镜;接收望远镜与目镜之间还设有光阑。
其中,激光发射单元的激光穿过光信号保护单元直接发射到光电探测器,通过光电探测器上的光电倍增管进行光电转换,通过信号放大器将放大的信号分别通过数据采集卡和频谱分析仪连接入计算机。
该系统的原理是通过预先对激光发射单元的激光进行数据的采集,即通过将激光发射单元的激光直接发射到光电探测器,光信号保护单元射出的光线与光电探测器的光电倍增管阴极面上,进行光电转换,通过信号放大器将放大,放大的信号分别通过数据采集卡和频谱分析仪连接入计算机;由频谱分析仪得到无颗粒的激光功率谱曲线,得到功率谱半宽的标准变化关系图谱。
然后,将激光发射单元将激光发射到大气颗粒物上,部分后向散射光沿着入射路径反馈回光学接收单元,将从光信号保护单元射出的光线与光电探测器的光电倍增管阴极面上,进行光电转换;光电探测器将光功率的调制转变为光功率电信号,光功率电信号与信号放大器连接,得到放大电信号,信号放大器分别与数据采集卡、频谱分析仪连接,并将数据采集卡和频谱分析仪得出的数据发送到计算机,由频谱分析仪得到大气颗粒物的激光功率谱曲线,与无颗粒物的激光功率谱曲线进行对比,提高系统的灵敏度和测量精度。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (5)

1.基于激光雷达的大气颗粒物光学参数测量系统,其特征在于:包括激光发射单元、光学接收单元、光信号保护单元和光电信号分析单元;
所述激光发射单元将激光发射到大气颗粒物上,部分后向散射光沿着入射路径反馈回光学接收单元;
所述光学接收单元用于大气颗粒物入射激光的向后散射光线的收集,并且,使得光学接收单元的接收光轴与激光发射单元的发光轴相互平行;
所述光信号保护单元,用于保护从光学接收单元发出的光线;
所述光电信号分析单元,用于对光学接收单元发出的光线进行光学参数测量,以及对激光发射单元发出的光线进行光学参数测量。
2.根据权利要求1所述的基于激光雷达的大气颗粒物光学参数测量系统,其特征在于,所述光信号保护单元包括玻璃屏蔽管,所述玻璃屏蔽管的两端分别缠绕线圈,所述线圈与电磁波检测仪连接。
3.根据权利要求1所述的基于激光雷达的大气颗粒物光学参数测量系统,其特征在于,所述光电信号分析单元包括光电探测器、信号放大器、数据采集卡、频谱分析仪和计算机;
所述光电探测器与一光电倍增管电连接;
所述光信号保护单元射出的光线与光电探测器的光电倍增管阴极面上,进行光电转换;
所述光电探测器将光功率的调制转变为光功率电信号,光功率电信号与信号放大器连接,得到放大电信号;
所述信号放大器分别与数据采集卡、频谱分析仪连接;
所述数据采集卡和频谱分析仪分别接入计算机。
4.根据权利要求1所述的基于激光雷达的大气颗粒物光学参数测量系统,其特征在于,所述光学接收单元包括接收望远镜、目镜和分色镜;所述接收望远镜与目镜之间还设有光阑。
5.根据权利要求1所述的基于激光雷达的大气颗粒物光学参数测量系统,其特征在于,所述激光发射单元的激光还直接发射到光电探测器,通过光电探测器上的光电倍增管进行光电转换,通过信号放大器将放大的信号分别通过数据采集卡和频谱分析仪连接入计算机。
CN201610824841.3A 2016-09-14 2016-09-14 基于激光雷达的大气颗粒物光学参数测量系统 Active CN106226783B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610824841.3A CN106226783B (zh) 2016-09-14 2016-09-14 基于激光雷达的大气颗粒物光学参数测量系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610824841.3A CN106226783B (zh) 2016-09-14 2016-09-14 基于激光雷达的大气颗粒物光学参数测量系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106226783A true CN106226783A (zh) 2016-12-14
CN106226783B CN106226783B (zh) 2019-02-12

Family

ID=58075636

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610824841.3A Active CN106226783B (zh) 2016-09-14 2016-09-14 基于激光雷达的大气颗粒物光学参数测量系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106226783B (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107390201A (zh) * 2017-05-31 2017-11-24 南京牧镭激光科技有限公司 测风激光雷达硬靶标校系统
CN108594265A (zh) * 2018-08-02 2018-09-28 成都英鑫光电科技有限公司 测风雷达系统及三维风场检测方法
CN111856073A (zh) * 2019-04-05 2020-10-30 苹果公司 基于分束自混合干涉测量传感器的颗粒物传感器
US11680788B2 (en) 2019-04-05 2023-06-20 Apple Inc. Handling obstructions and transmission element contamination for self-mixing particulate matter sensors
US11692809B2 (en) 2019-09-18 2023-07-04 Apple Inc. Self-mixing interferometry-based absolute distance measurement with distance reference
US11874110B2 (en) 2020-09-25 2024-01-16 Apple Inc. Self-mixing interferometry device configured for non-reciprocal sensing

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007220802A (ja) * 2006-02-15 2007-08-30 Nippon Sheet Glass Environment Amenity Co Ltd 電磁波シールドルームにおけるスイッチ取付け装置
CN102288970A (zh) * 2011-07-13 2011-12-21 中国人民解放军海军工程大学 一种探测大气波导环境的方法、系统及探测机
CN102507500A (zh) * 2011-10-14 2012-06-20 西安工业大学 激光环境散射率测量装置
CN102564909A (zh) * 2011-11-29 2012-07-11 中国科学院安徽光学精密机械研究所 激光自混合大气颗粒物多物理参数测量方法和装置
CN102879359A (zh) * 2012-09-26 2013-01-16 中国科学院合肥物质科学研究院 一种大气能见度测量系统
JP2013068584A (ja) * 2011-09-26 2013-04-18 Denso Corp レーダ装置
CN103616698A (zh) * 2013-11-19 2014-03-05 中国科学院合肥物质科学研究院 一种大气细粒子时空分布拉曼米散射激光雷达测量装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007220802A (ja) * 2006-02-15 2007-08-30 Nippon Sheet Glass Environment Amenity Co Ltd 電磁波シールドルームにおけるスイッチ取付け装置
CN102288970A (zh) * 2011-07-13 2011-12-21 中国人民解放军海军工程大学 一种探测大气波导环境的方法、系统及探测机
JP2013068584A (ja) * 2011-09-26 2013-04-18 Denso Corp レーダ装置
CN102507500A (zh) * 2011-10-14 2012-06-20 西安工业大学 激光环境散射率测量装置
CN102564909A (zh) * 2011-11-29 2012-07-11 中国科学院安徽光学精密机械研究所 激光自混合大气颗粒物多物理参数测量方法和装置
CN102879359A (zh) * 2012-09-26 2013-01-16 中国科学院合肥物质科学研究院 一种大气能见度测量系统
CN103616698A (zh) * 2013-11-19 2014-03-05 中国科学院合肥物质科学研究院 一种大气细粒子时空分布拉曼米散射激光雷达测量装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
庄奕琪: "《电子设计可靠性工程》", 30 September 2014, 西安:西安电子科技大学出版社 *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107390201A (zh) * 2017-05-31 2017-11-24 南京牧镭激光科技有限公司 测风激光雷达硬靶标校系统
CN108594265A (zh) * 2018-08-02 2018-09-28 成都英鑫光电科技有限公司 测风雷达系统及三维风场检测方法
CN111856073A (zh) * 2019-04-05 2020-10-30 苹果公司 基于分束自混合干涉测量传感器的颗粒物传感器
US11680788B2 (en) 2019-04-05 2023-06-20 Apple Inc. Handling obstructions and transmission element contamination for self-mixing particulate matter sensors
US11774342B2 (en) 2019-04-05 2023-10-03 Apple Inc. Particulate matter sensors based on split beam self-mixing interferometry sensors
US11692809B2 (en) 2019-09-18 2023-07-04 Apple Inc. Self-mixing interferometry-based absolute distance measurement with distance reference
US11874110B2 (en) 2020-09-25 2024-01-16 Apple Inc. Self-mixing interferometry device configured for non-reciprocal sensing

Also Published As

Publication number Publication date
CN106226783B (zh) 2019-02-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106226783A (zh) 基于激光雷达的大气颗粒物光学参数测量系统
CN106054209B (zh) 基于超导单光子探测器的大气探测激光雷达
CN102636459B (zh) 一种前向散射与透射结合的能见度测量仪及其测量方法
CN102564909B (zh) 激光自混合大气颗粒物多物理参数测量方法和装置
CN106569227B (zh) 大气气溶胶颗粒物探测激光雷达及反演方法
CN103792544B (zh) 振动-转动拉曼-米散射多波长激光雷达系统及其工作方法
CN102879359B (zh) 一种大气能见度测量系统
CN106646429B (zh) 一种用于激光雷达的自标定几何因子的装置及方法
CN105334519B (zh) 基于三通道f-p标准具的多大气参数同时高精度探测激光雷达系统
CN106940444A (zh) 基于微波差分增益的相干多普勒测风激光雷达
CN108387909A (zh) 基于激光雷达网的区域环境监测系统
CN101109702B (zh) 测量大气折射率结构常数的大口径激光闪烁仪及方法
CN110261644A (zh) 一种机载风速测量激光雷达系统
CN104777487A (zh) 一种大气气溶胶光学特性测定方法及一种激光雷达系统
CN102830107A (zh) 测量云中固、液态水含量的激光雷达探测方法与系统
CN101581786A (zh) 一种半导体激光雷达能见度仪
CN104792737A (zh) 一种高精度高准确性的浊度测量装置和方法
CN104007445A (zh) 全光纤激光雷达气溶胶探测装置
CN109990843A (zh) 监测飞行器飞行速度及所处环境参数的方法及装置
CN106249252B (zh) 探测云中过冷水的机载近红外激光雷达系统及反演方法
CN103383255B (zh) 用于探测和显示激光射束的设备和方法
CN106483531B (zh) 大气拉曼-瑞利散射测温激光雷达及反演方法
CN110308463A (zh) 带数据采集卡的测风雷达系统及其工作方法
CN204462021U (zh) 荧光分析仪
CN107272023B (zh) 一种测量海平面非均匀水平大气气溶胶消光系数的装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20231211

Address after: 230088 room 1507, F5 building, phase II, innovation industrial park, high tech Zone, Hefei, Anhui Province

Patentee after: ANHUI YONGGUAN INFORMATION TECHNOLOGY Co.,Ltd.

Address before: 215625 Jinnan Road Science and Technology Pioneer Park A01, Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Suzhou City, Jiangsu Province

Patentee before: SUZHOU ACCELINK ENVIRONMENT TECHNOLOGY Co.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right