CN108957474B - 用于检测粒子形态的全偏振激光雷达系统及其检测方法 - Google Patents
用于检测粒子形态的全偏振激光雷达系统及其检测方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN108957474B CN108957474B CN201810603149.7A CN201810603149A CN108957474B CN 108957474 B CN108957474 B CN 108957474B CN 201810603149 A CN201810603149 A CN 201810603149A CN 108957474 B CN108957474 B CN 108957474B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- slide
- laser
- polarization
- matrix
- energy
- 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.)
- Active
Links
- 238000001514 detection method Methods 0.000 title claims abstract description 57
- 239000002245 particle Substances 0.000 title claims abstract description 53
- 230000010287 polarization Effects 0.000 claims abstract description 73
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims abstract description 57
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 claims abstract description 37
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 30
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 12
- 230000028161 membrane depolarization Effects 0.000 claims description 11
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 10
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 7
- 230000002457 bidirectional effect Effects 0.000 claims description 3
- 239000000443 aerosol Substances 0.000 abstract description 10
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 5
- 239000005457 ice water Substances 0.000 abstract description 3
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 description 4
- 230000008033 biological extinction Effects 0.000 description 2
- 238000001069 Raman spectroscopy Methods 0.000 description 1
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000005427 atmospheric aerosol Substances 0.000 description 1
- HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N barbituric acid Chemical compound O=C1CC(=O)NC(=O)N1 HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
- 239000012798 spherical particle Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO 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
- G01S17/00—Systems using the reflection or reradiation of electromagnetic waves other than radio waves, e.g. lidar systems
- G01S17/88—Lidar systems specially adapted for specific applications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N15/00—Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N15/00—Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
- G01N2015/0042—Investigating dispersion of solids
- G01N2015/0046—Investigating dispersion of solids in gas, e.g. smoke
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
- Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)
Abstract
本发明公开了一种用于检测粒子形态的全偏振激光雷达系统,包括偏振光发生系统、接收系统、偏振分析系统和数据采集处理器四个部分;本发明还公开了一种于检测粒子形态的全偏振激光雷达系统的检测方法,其特征在于,具体按照利用全偏振激光雷达系统探测得到大气后向散射米勒矩阵,然后所述大气后向散射矩阵进行大气粒子形态的检测的步骤。本发明的用于检测粒子形态的全偏振激光雷达系统,采用多方位的线偏振激光和圆偏振激光对气溶胶粒子进行探测,能够实现在大气中气溶胶粒子形状的精细判别和探测;大气中云粒子进行精细测量,用于分析云粒子的冰水相态及卷云中的粒子导向。
Description
技术领域
本发明属于激光遥感大气探测装置技术领域,涉及用于检测粒子形态的全偏振激光雷达系统,具体涉及一种用于粒子形态精细测量的全偏振激光雷达系统,更具体的涉及一种用于大气中气溶胶粒子和云粒子形态精细测量的全偏振激光雷达系统,本发明还涉及该全偏振激光雷达系统的使用方法。
背景技术
由于环境污染的加剧,大气环境的精细监测与分析变得日益重要。由于激光雷达具有高时空分辨率,适于实时观测的优点,使其成为了是探测气溶胶大范围分布情况的重要工具。根据探测原理的不同,激光雷达主要有米散射激光雷达、拉曼散射激光雷达、偏振激光雷达、荧光激光雷达以及高光谱分辨率激光雷达。
偏振激光雷达通过探测到的线偏振激光的退偏比信息来判别粒子的非球形程度,基于上述原理的退偏比探测已经被广泛应用于大气非球形粒子形态的遥感测量以及对沙尘暴及水云冰云的判别中。欧洲和美国自20世纪90年代初开始利用机载激光雷达进行了一系列的大气探测,并且也应用到对地探测的卫星上,如2006年4月美国和法国联合发射的CALIPSO(Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Spaceborne Observations)卫星上搭载激光雷达对大气进行探测,利用可见光532nm通道的偏振信息获得了关于大气气溶胶和云更加详细的信息。
线偏振激光雷达结构简单,因此获得了广泛应用。但是,在有些情况下,退偏比值也容易让人产生错误的判断,这是由于传统线偏振激光雷达的理论假设所决定的。对于有规则排列的粒子来说,退偏比不能充分精确的描述其散射体的形状特性,线偏振激光雷达系统给出的偏振数据容易让人对探测对象产生错误的判断。退偏比不是散射介质偏振特性的完整描述,其仅仅是回波信号中所包含偏振信息的一部分,只在某些特定条件下与粒子形状有较好的相关性。
发明内容
本发明的目的是提供一种用于检测粒子形态的全偏振激光雷达系统,不仅能够大气中气溶胶粒子稀薄时对气溶胶粒子形态进行精细测量,还能够对大气中的云粒子的冰水相态及卷云中的粒子导向。
本发明还提供了一种用于检测粒子形态的全偏振激光雷达系统的检测方法。
本发明所采用的第一种技术方案是,用于检测粒子形态的全偏振激光雷达系统,包括偏振光发生系统、接收系统、偏振分析系统和数据采集处理器四个部分;
接收系统包括望远镜,望远镜的光轴与激光器的光轴平行;
偏振分析系统包括依次在望远镜射出光束设置的准直镜,滤光镜和第一偏振分光镜;
第一偏振分光镜的透射光光路上依次设置有第一相位补偿器和第二偏振分光镜;第一偏振分光镜的反射光光路上依次设置有第二相位补偿器和第三偏振分光镜;
第二偏振分光镜的透射光光路上依次设置有第一汇聚透镜和第一光电探测器;第二偏振分光镜的反射光光路上依次设置有第二汇聚透镜和第二光电探测器;
第三偏振分光镜透射光光路上依次设置有第三汇聚透镜和第三光电探测器;第三偏振分光镜的折射光光路上依次设置有第四汇聚透镜和第四光电探测器;
第一光电探测器、第二光电探测器、第三光电探测器和第四光电探测器均与数据采集处理器信号连接。
本发明第一种技术方案的特点还在于:
第一偏振分光镜对圆偏振光和自然光的分光比为1:1;第一偏振分光镜在透射方向对p光和s光的透过率之比为3.732;第一偏振分光镜在反射方向对p光和s光的透过率之比为0.268;第二偏振分光镜和第三偏振分光镜均由消光比不小于1000:1的偏振分光棱镜构成。
第一汇聚透镜、第二汇聚透镜、第三汇聚透镜和第四汇聚透镜均为口径25.4mm、焦距50mm的球面镜。
滤光镜的带宽为0.5nm。
本发明采用的第二种技术方案是:
用于检测粒子形态的全偏振激光雷达系统的检测方法,具体按照下述步骤进行:
步骤1,利用全偏振激光雷达系统探测得到大气后向散射米勒矩阵;
步骤2,根据大气后向散射矩阵进行大气粒子形态的检测。
本发明第二种技术方案的特点还在于:
步骤1中利用全偏振激光雷达系统探测得到Mueller矩阵具体按照下述方法进行:
步骤1.1,激光器发出线偏振激光直接进入大气中,在大气中散射后进入望远镜中,通过望远镜汇聚后进入到偏振分析系统中,在经过偏振分析系统后,根据第一光电探测器获取的探测能量I11、第二光电探测器获取的探测能量I12、第三光电探测器获取的探测能量I13和第四光电探测器获取的探测能量I14,得到第一能量矩阵:
I1=[I11,I12,I13,I14]T (1);
其中所述线偏振激光的斯托克斯矢量为S1=[S11,S12,S13,S14]T;
步骤1.2,调节玻片和玻片的角度和方位,使得经过λ/2玻片和玻片后从玻片射出的偏振激光振动方向变化90°,调节激光器发出线偏振激光,依次经过玻片和玻片后进入大气中,在大气中散射后进入望远镜中,通过望远镜汇聚后进入到偏振分析系统中,在经过偏振分析系统后,得到第一光电探测器获取的探测能量I21、第二光电探测器获取的探测能量I22、第三光电探测器获取的探测能量I23和第四光电探测器获取的探测能量I24,得到第二能量矩阵:
I2=[I21,I22,I23,I24]T (2),
其中,进入振动方向变化90°的偏振激光的stokes矢量记为S2=[S21,S22,S23,S24]T;
步骤1.3,调节玻片和玻片的角度和方位,使得经过玻片和玻片后从玻片射出激光为45°振动偏振光,调节激光器发出线偏振激光,依次经过玻片和玻片后变成45°振动偏振光进入大气中,45°振动偏振光在大气中散射后进入望远镜中,通过望远镜汇聚后进入到偏振分析系统中,在经过偏振分析系统后,得到第一光电探测器的探测能量I31、第二光电探测器的探测能量I32、第三光电探测器的探测能量I33和第四光电探测器四个探测器的探测能量I34,得到第三能量矩阵:
I3=[I31,I32,I33,I34]T (3),
所述45°振动偏振光的stokes矢量记为S3=[S31,S32,S33,S34]T;
步骤1.4,调节玻片和玻片的角度和方位,使得经过玻片和玻片后从玻片射出激光为左旋圆偏振光,调节激光器发出线偏振激光,依次经过玻片和玻片后变成左旋圆偏振光进入大气中,左旋圆偏振光在大气中散射后进入望远镜中,通过望远镜汇聚后进入到偏振分析系统中,在经过偏振分析系统后,根据第一光电探测器的探测能量I41、第二光电探测器的探测能量I42、第三光电探测器的探测能量I43和第四光电探测器四个探测器的探测能量I44,得到第四能量矩阵:
I4=[I41,I42,I43,I44]T (4),
所述=[S31,S32,S33,S34]T;
步骤1.5,将第一能量矩阵I1、线偏振激光的stokes矢量S1、第二能量矩阵I2、振动方向变化90°的偏振激光的stokes矢量S2、第三能量矩阵、45°振动偏振光的stokes矢量S3、第四能量矩阵I4和左旋圆偏振光的stokes矢量S3组合成矩阵得到米勒矩阵A:
步骤2中粒子形态的检测具体按照下述方法进行:
步骤2.1,采用四点放精确标定偏振分析系统的仪器矩阵AR;
步骤2.2,根据大气后向散射米勒矩阵和仪器矩阵AR得到大气后向散射相矩阵F:
步骤2.3,利用大气后向散射相矩阵F对粒子形态进行检测。
步骤2.3中按照下述方法对粒子形态进行检测:
步骤2.3.1,根据大气后向散射相矩阵F计算得到后向散射比β,线退偏比δ和二向衰减系数μ:
β=F11 (7)
步骤2.3.2,根据所述后向散射比、线退偏比和二向衰减系数判断得到粒子形态。
本发明的有益效果是
本发明的用于检测粒子形态的全偏振激光雷达系统,采用多方位的线偏振激光和圆偏振激光对气溶胶粒子进行探测,能够实现在大气中气溶胶粒子稀薄时对气溶胶粒子的精细探测;
本发明的用于检测粒子形态的全偏振激光雷达系统能够对大气中云粒子进行精细测量,用于分析云粒子的冰水相态及卷云中的粒子导向。
附图说明
图1是本发明用于检测粒子形态的全偏振激光雷达系统及其检测方法中全偏振激光雷达系统的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明进行详细说明。
用于检测粒子形态的全偏振激光雷达系统,如图1所示,包括偏振光发生系统、接收系统、偏振分析系统和数据采集处理器20四个部分;
其中,偏振光发生系统包括激光器1,其中激光器1采用Nd:YAG脉冲激光器,选择波长为1064nm,例如美国Continuum公司的Nd:YAG型surelite III脉冲激光器,单脉冲能量625mJ,重复频率10Hz,脉冲宽度4~6nsec。
接收系统包括望远镜4,望远镜4为对称型反射式望远镜,如日本Takahashi公司生产的250mm卡塞格林望远镜
望远镜4用于接收散射激光并将其汇聚后发出;其中,望远镜4的光轴与激光器4的光轴平行,望远镜4包括机械遮光套筒,机械遮光套筒的一端配设有主镜,机械遮光套筒的另一端配设有次镜,主镜是曲率半径为-1312mm的非球面镜,次镜是曲率半径为-585.9mm的非球面镜,主镜和次镜之间的距离为459.2mm。
偏振分析系统包括依次在望远镜4发出光束的光路设置的准直镜5,带宽为0.5nm滤光镜6和第一偏振分光镜7;其中,准直镜5为口径25.4mm,焦距50mm的非球面镜;
第一偏振分光镜7的透射光光路上依次设置有第一相位补偿器8和第二偏振分光镜9;第一偏振分光镜7的反射光光路上依次设置有第二相位补偿器14和第三偏振分光镜15;
第二偏振分光镜9的透射光光路上依次设置有第一汇聚透镜10和第一光电探测器11;第二偏振分光镜9的反射光光路上依次设置有第二汇聚透镜12和第二光电探测器13;
第三偏振分光镜15透射光光束上依次设置有第三汇聚透镜16和第三光电探测器17;第三偏振分光镜15的折射光光束上依次设置有第四汇聚透镜18和第四光电探测器19;
其中,第一偏振分光镜7对圆偏振光和自然光的分光比为1:1;第一偏振分光镜7在透射方向对p光和s光的透过率之比为3.732;第一偏振分光镜7在反射方向对p光和s光的透过率之比为0.268;第二偏振分光镜9和第三偏振分光镜10均由消光比不小于1000:1的偏振分光棱镜构成。
第一汇聚透镜10、第二汇聚透镜12、第三汇聚透镜13和第四汇聚透镜18均为口径25.4mm、焦距50mm的球面镜。
第一相位补偿器8.和第二相位补偿器14均为巴比捏相位补偿器;
第一光电探测器11、第二光电探测器13、第三光电探测器17和第四光电探测器19均为滨松公司的硅基雪崩管Si:APD。
第一光电探测器11、第二光电探测器13、第三光电探测器17和第四光电探测器19均与数据采集处理器20信号连接。
数据采集处理器20为立科公司的示波器
用于检测粒子形态的全偏振激光雷达系统的检测方法,其特征在于,具体按照下述步骤进行:
步骤1,利用全偏振激光雷达系统探测得到大气后向散射米勒矩阵,具体按照下述方法进行:
步骤1.1,激光器(1)发出线偏振激光直接进入大气中,在大气中散射后进入望远镜(2)中,通过望远镜(1)汇聚后进入到偏振分析系统中,在经过偏振分析系统后,根据第一光电探测器11获取的探测能量I11、第二光电探测器13获取的探测能量I12、第三光电探测器17获取的探测能量I13和第四光电探测器19获取的探测能量I14,得到第一能量矩阵:
I1=[I11,I12,I13,I14]T (1);
其中所述线偏振激光的斯托克斯矢量为S1=[S11,S12,S13,S14]T;
步骤1.2,调节玻片(2)和玻片(3)的角度和方位,使得经过λ/2玻片(2)和玻片(3)后从玻片(3)射出的偏振激光振动方向变化90°,调节激光器(1)发出线偏振激光,依次经过玻片(2)和玻片(3)后进入大气中,在大气中散射后进入望远镜(2)中,通过望远镜(1)汇聚后进入到偏振分析系统中,在经过偏振分析系统后,得到第一光电探测器11获取的探测能量I21、第二光电探测器13获取的探测能量I22、第三光电探测器17获取的探测能量I23和第四光电探测器19获取的探测能量I24,得到第二能量矩阵:
I2=[I21,I22,I23,I24]T (2),
其中,进入振动方向变化90°的偏振激光的stokes矢量记为S2=[S21,S22,S23,S24]T;
步骤1.3,调节玻片(2)和玻片(3)的角度和方位,使得经过玻片(2)和玻片(3)后从玻片(3)射出激光为45°振动偏振光,调节激光器(1)发出线偏振激光,依次经过玻片(2)和玻片(3)后变成45°振动偏振光进入大气中,45°振动偏振光在大气中散射后进入望远镜(2)中,通过望远镜(1)汇聚后进入到偏振分析系统中,在经过偏振分析系统后,得到第一光电探测器11的探测能量I31、第二光电探测器13的探测能量I32、第三光电探测器17的探测能量I33和第四光电探测器19的探测能量I34,得到第三能量矩阵:
I3=[I31,I32,I33,I34]T (3),
所述45°振动偏振光的stokes矢量记为S3=[S31,S32,S33,S34]T;
步骤1.4,调节玻片(2)和玻片(3)的角度和方位,使得经过玻片(2)和玻片(3)后从玻片(3)射出激光为左旋圆偏振光,调节激光器(1)发出线偏振激光,依次经过玻片(2)和玻片(3)后变成左旋圆偏振光进入大气中,左旋圆偏振光在大气中散射后进入望远镜(2)中,通过望远镜(1)汇聚后进入到偏振分析系统中,在经过偏振分析系统后,根据第一光电探测器11的探测能量I41、第二光电探测器13的探测能量I42、第三光电探测器17的探测能量I43和第四光电探测器19的探测能量I44,得到第四能量矩阵:
I4=[I41,I42,I43,I44]T (4),
所述=[S31,S32,S33,S34]T;
步骤1.5,将所述第一能量矩阵I1、线偏振激光的stokes矢量S1、第二能量矩阵I2、振动方向变化90°的偏振激光的stokes矢量S2、第三能量矩阵、45°振动偏振光的stokes矢量S3、第四能量矩阵I4和左旋圆偏振光的stokes矢量S3组合成矩阵得到米勒矩阵A:
步骤2,根据所述大气后向散射矩阵进行大气粒子形态的检测,具体按照下述方法进行:
步骤2.1,采用四点放精确标定偏振分析系统的仪器矩阵AR:
步骤2.2,根据大气后向散射米勒矩阵和仪器矩阵AR得到大气后向散射相矩阵F:
步骤2.3,利用大气后向散射相矩阵F对粒子形态进行检测,包括下述步骤
步骤2.3.1,根据大气后向散射相矩阵F计算得到后向散射比β,线退偏比δ和二向衰减系数μ:
β=F11 (7)
步骤2.3.2,根据所述后向散射比、线退偏比和二向衰减系数判断得到粒子形态。
Claims (2)
1.用于检测粒子形态的全偏振激光雷达系统的检测方法,其特征在于,用于检测粒子形态的全偏振激光雷达系统,包括偏振光发生系统、接收系统、偏振分析系统和数据采集处理器(20)四个部分;
所述接收系统包括望远镜(4),所述望远镜(4)的光轴与激光器(1)的光轴平行;
所述偏振分析系统包括依次在望远镜(4)射出光束设置的准直镜(5),滤光镜(6)和第一偏振分光镜(7);
所述第一偏振分光镜(7)的透射光光路上依次设置有第一相位补偿器(8)和第二偏振分光镜(9);所述第一偏振分光镜(7)的反射光光路上依次设置有第二相位补偿器(14)和第三偏振分光镜(15);
所述第二偏振分光镜(9)的透射光光路上依次设置有第一汇聚透镜(10)和第一光电探测器(11);所述第二偏振分光镜(9)的反射光光路上依次设置有第二汇聚透镜(12)和第二光电探测器(13);
所述第三偏振分光镜(15)透射光光路上依次设置有第三汇聚透镜(16)和第三光电探测器(17);所述第三偏振分光镜(15)的折射光光路上依次设置有第四汇聚透镜(18)和第四光电探测器(19);
所述第一光电探测器(11)、第二光电探测器(13)、第三光电探测器(17)和第四光电探测器(19)均与数据采集处理器(20)信号连接;
具体按照下述步骤进行:
步骤1,利用全偏振激光雷达系统探测得到大气后向散射米勒矩阵;具体按照下述方法进行:
步骤1.1,激光器(1)发出线偏振激光直接进入大气中,在大气中散射后进入望远镜(4)中,通过望远镜(4)汇聚后进入到偏振分析系统中,在经过偏振分析系统后,根据第一光电探测器(11)获取的探测能量I11、第二光电探测器(13)获取的探测能量I12、第三光电探测器(17)获取的探测能量I13和第四光电探测器(19)获取的探测能量I14,得到第一能量矩阵:
I1=[I11,I12,I13,I14]T (1);
其中所述线偏振激光的斯托克斯矢量为S1=[S11,S12,S13,S14]T;
步骤1.2,调节玻片(2)和玻片(3)的角度和方位,使得经过λ/2玻片(2)和玻片(3)后从玻片(3)射出的偏振激光振动方向变化90°,调节激光器(1)发出线偏振激光,依次经过玻片(2)和玻片(3)后进入大气中,在大气中散射后进入望远镜(4)中,通过望远镜(4)汇聚后进入到偏振分析系统中,在经过偏振分析系统后,得到第一光电探测器(11)获取的探测能量I21、第二光电探测器(13)获取的探测能量I22、第三光电探测器(17)获取的探测能量I23和第四光电探测器(19)获取的探测能量I24,得到第二能量矩阵:
I2=[I21,I22,I23,I24]T (2),
其中,进入振动方向变化90°的偏振激光的斯托克斯矢量记为S2=[S21,S22,S23,S24]T;
步骤1.3,调节玻片(2)和玻片(3)的角度和方位,使得经过玻片(2)和玻片(3)后从玻片(3)射出激光为45°振动偏振光,调节激光器(1)发出线偏振激光,依次经过玻片(2)和玻片(3)后变成45°振动偏振光进入大气中,45°振动偏振光在大气中散射后进入望远镜(4)中,通过望远镜(4)汇聚后进入到偏振分析系统中,在经过偏振分析系统后,得到第一光电探测器(11)的探测能量I31、第二光电探测器(13)的探测能量I32、第三光电探测器(17)的探测能量I33和第四光电探测器(19)探测能量I34,得到第三能量矩阵:
I3=[I31,I32,I33,I34]T (3),
所述45°振动偏振光的斯托克斯矢量记为S3=[S31,S32,S33,S34]T;
步骤1.4,调节玻片(2)和玻片(3)的角度和方位,使得经过玻片(2)和玻片(3)后从玻片(3)射出激光为左旋圆偏振光,调节激光器(1)发出线偏振激光,依次经过玻片(2)和玻片(3)后变成左旋圆偏振光进入大气中,左旋圆偏振光在大气中散射后进入望远镜(4)中,通过望远镜(4)汇聚后进入到偏振分析系统中,在经过偏振分析系统后,根据第一光电探测器(11)的探测能量I41、第二光电探测器(13)的探测能量I42、第三光电探测器(17)的探测能量I43和第四光电探测器(19)的探测能量I44,得到第四能量矩阵:
I4=[I41,I42,I43,I44]T (4),
所述S3=[S31,S32,S33,S34]T;
步骤1.5,将所述第一能量矩阵I1、线偏振激光的斯托克斯矢量S1、第二能量矩阵I2、振动方向变化90°的偏振激光的斯托克斯矢量S2、第三能量矩阵、45°振动偏振光的斯托克斯矢量S3、第四能量矩阵I4和45°振动偏振光的斯托克斯矢量S3组合成矩阵得到大气后向散射米勒矩阵A:
步骤2,根据大气后向散射相矩阵进行大气粒子形态的检测;
粒子形态的检测具体按照下述方法进行:
步骤2.1,采用四点放精确标定偏振分析系统的仪器矩阵AR;
步骤2.2,根据大气后向散射米勒矩阵和仪器矩阵AR得到大气后向散射相矩阵F:
步骤2.3,利用大气后向散射相矩阵F对粒子形态进行检测。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810603149.7A CN108957474B (zh) | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 用于检测粒子形态的全偏振激光雷达系统及其检测方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810603149.7A CN108957474B (zh) | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 用于检测粒子形态的全偏振激光雷达系统及其检测方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN108957474A CN108957474A (zh) | 2018-12-07 |
CN108957474B true CN108957474B (zh) | 2022-07-15 |
Family
ID=64488497
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201810603149.7A Active CN108957474B (zh) | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 用于检测粒子形态的全偏振激光雷达系统及其检测方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN108957474B (zh) |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109738911A (zh) * | 2019-01-24 | 2019-05-10 | 大舜激光(黄山)科技有限公司 | 一种偏振激光雷达测量系统及测量方法 |
CN109883554B (zh) * | 2019-03-18 | 2021-01-22 | 贵州航天电子科技有限公司 | 一种用于偏振探测的激光接收光学装置 |
CN110907360A (zh) * | 2019-12-19 | 2020-03-24 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 一种基于wollaston棱镜的偏振探测系统 |
CN112698354B (zh) * | 2020-12-04 | 2022-03-18 | 兰州大学 | 一种大气气溶胶与云的识别方法和系统 |
CN112904308B (zh) * | 2021-01-27 | 2024-04-30 | 西安理工大学 | 探测云相态及云水含量的激光雷达系统及方法 |
CN113126063A (zh) * | 2021-04-21 | 2021-07-16 | 西安理工大学 | 一种实时检测激光雷达回波全stokes矢量装置 |
CN115616520B (zh) * | 2022-12-20 | 2023-03-14 | 成都远望探测技术有限公司 | 一种基于激光和毫米波云雷达的卷云冰晶形状识别方法 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1641339A (zh) * | 2004-11-20 | 2005-07-20 | 中国科学院安徽光学精密机械研究所 | 米散射偏振微脉冲激光雷达控制方法及装置 |
CN101004453A (zh) * | 2006-12-20 | 2007-07-25 | 西安理工大学 | 一种气象与大气环境参数的测定方法 |
CN102539119A (zh) * | 2011-12-27 | 2012-07-04 | 上海大学 | 基于可旋转波片的Mueller矩阵测试装置和方法 |
CN104297744A (zh) * | 2014-10-16 | 2015-01-21 | 西安理工大学 | 偏振激光雷达的偏振标定与补偿装置及标定与补偿方法 |
CN104749580A (zh) * | 2015-03-17 | 2015-07-01 | 西安理工大学 | 绝对探测大气温度的转动拉曼激光雷达系统及探测方法 |
CN107272020A (zh) * | 2017-07-19 | 2017-10-20 | 哈尔滨工业大学 | 基于Gm‑APD的高灵敏偏振激光雷达系统 |
JP2017194340A (ja) * | 2016-04-20 | 2017-10-26 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 散乱試料の偏光特性の測定方法 |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8054464B2 (en) * | 2010-01-25 | 2011-11-08 | Sigma Space Corp. | Polarization switching lidar device and method |
US10094928B2 (en) * | 2016-02-19 | 2018-10-09 | The Govemment of the United States ofAmerica, as represented by the Secretary of the Navy | Turbulence ocean lidar |
-
2018
- 2018-06-12 CN CN201810603149.7A patent/CN108957474B/zh active Active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1641339A (zh) * | 2004-11-20 | 2005-07-20 | 中国科学院安徽光学精密机械研究所 | 米散射偏振微脉冲激光雷达控制方法及装置 |
CN101004453A (zh) * | 2006-12-20 | 2007-07-25 | 西安理工大学 | 一种气象与大气环境参数的测定方法 |
CN102539119A (zh) * | 2011-12-27 | 2012-07-04 | 上海大学 | 基于可旋转波片的Mueller矩阵测试装置和方法 |
CN104297744A (zh) * | 2014-10-16 | 2015-01-21 | 西安理工大学 | 偏振激光雷达的偏振标定与补偿装置及标定与补偿方法 |
CN104749580A (zh) * | 2015-03-17 | 2015-07-01 | 西安理工大学 | 绝对探测大气温度的转动拉曼激光雷达系统及探测方法 |
JP2017194340A (ja) * | 2016-04-20 | 2017-10-26 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 散乱試料の偏光特性の測定方法 |
CN107272020A (zh) * | 2017-07-19 | 2017-10-20 | 哈尔滨工业大学 | 基于Gm‑APD的高灵敏偏振激光雷达系统 |
Non-Patent Citations (6)
Title |
---|
Correction technology of a polarization lidar with a complex optical system;HUIGE DI,et al;《Journal of the Optical Society of America A》;20160711;p1488-1494 * |
Polarization properties of receiving telescopes in atmospheric remote sensing polarization lidars;JING LUO,et al;《Applied Optics》;20170820;p6837-6845 * |
分振幅光偏振测量仪;杜西亮等;《计量学报》;20061030;第326-327页 * |
气溶胶物理光学特性的激光雷达遥感研究;黄忠伟;《中国博士学位论文全文数据库 工程科技I辑》;20120915;第22,59-60页 * |
用于激光偏振探测的穆勒矩阵研究;王燕涛;《中国优秀硕士学位论文全文数据库 基础科学辑》;20120915;第27-28页 * |
黄忠伟.气溶胶物理光学特性的激光雷达遥感研究.《中国博士学位论文全文数据库 工程科技I辑》.2012, * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN108957474A (zh) | 2018-12-07 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN108957474B (zh) | 用于检测粒子形态的全偏振激光雷达系统及其检测方法 | |
CN110967704B (zh) | 多波长测量大气二氧化碳浓度及气溶胶垂直廓线的激光雷达系统装置 | |
CN100543495C (zh) | 气象与大气环境观测拉曼散射激光雷达系统 | |
CN102169050B (zh) | 一种反射率综合测量方法 | |
CN103868831B (zh) | 云粒子谱分布测量方法及测量系统 | |
CN103344964B (zh) | 一种遥感区分灰霾类别的激光雷达装置 | |
CN108303706B (zh) | 一种气溶胶光学参数探测方法及高光谱激光雷达探测系统 | |
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 | |
CN101299066B (zh) | 激光雷达透射式同轴发射与接收装置 | |
CN207882443U (zh) | 一种高光谱激光雷达探测系统 | |
CN106646429B (zh) | 一种用于激光雷达的自标定几何因子的装置及方法 | |
CN103616164A (zh) | 一种基于脉冲激光光源的反射率/透过率综合测量方法 | |
CN110161280B (zh) | 混合探测多普勒激光雷达风速测量系统及其测量方法 | |
CN107064957B (zh) | 一种用于液态水云测量的多视场激光雷达探测系统及方法 | |
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 | |
Hoareau et al. | A Raman lidar at La Reunion (20.8 S, 55.5 E) for monitoring water vapour and cirrus distributions in the subtropical upper troposphere: preliminary analyses and description of a future system | |
CN110488252B (zh) | 一种地基气溶胶激光雷达系统的重叠因子定标装置和标定方法 | |
CN112859112B (zh) | 基于转动拉曼-多普勒机制的风温探测激光雷达及方法 | |
CN106526615B (zh) | 大气米-瑞利散射测风激光雷达及反演方法 | |
CN112904308B (zh) | 探测云相态及云水含量的激光雷达系统及方法 | |
CN110471047A (zh) | 一种偏振激光雷达的标定方法 | |
CN110118707A (zh) | 一种折反式激光粒度仪 | |
CN115308774A (zh) | 基于四通道双程f-p干涉仪的瑞利散射多普勒激光雷达系统 | |
Steinvall et al. | High resolution ladar using time-correlated single-photon counting | |
Liu et al. | Development of a Mie scattering lidar system for measuring whole tropospheric aerosols |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | 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 |